聚烯烃薄膜加工过程中成核剂和表面结构对薄膜性能的影响

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线性低密度聚乙烯(LLDPE)因低成本,性能好被广泛应用于塑料包装薄膜,而吹塑薄膜是目前工业生产中应用最广泛的一种生产方式。由于塑料包装薄膜应用场景的要求,纯LLDPE吹塑薄膜性能不能满足日常需要,为了获得更好的光学性能和力学性能需要对LLDPE进行改性,工业生产过程通常会在LLDPE中添加助剂来改变材料性能。本文通过对添加不同含量成核剂的LLDPE吹塑薄膜和不同拉伸速率的吹塑薄膜内部结晶情况和LLDPE吹塑薄膜的表面形貌结构对光学性能的影响进行深入研究。吹塑薄膜内部构造和外部表面结构对薄膜的性能产生巨大影响。本文通过添加不同含量成核剂和不同牵引速率对薄膜内部构造进行分析,采用小角X射线衍射和DSC对吹塑薄膜结晶结构和晶体尺寸进行分析,并采用激光散射仪和雾度仪对吹塑薄膜光学性能进行分析;通过对市场上几种不同棚膜外部表面结构进行,采用光学轮廓仪和接触角仪对LLDPE吹塑薄膜的表面结构和接触角进行分析。研究表明:添加成核剂后导致LLDPE薄膜提前结束结晶,散射强度下降,结晶温度提高,结晶能力增强,并且在添加成核剂后成核位点增多,导致晶体生长受限制,球晶尺寸变小;在吹膜过程中,纯LLDPE吹塑薄膜,拉伸速度快,散射强度大,晶体生长时间短,球晶尺寸小,并且取向诱导结晶,导致结晶度提高。添加成核剂后,消减了拉伸速率对晶体尺寸和结晶度的影响,球晶尺寸变大;LLDPE吹塑薄膜外表面乳突波动范围越大,波动周期越小,表面粗糙度越高,流滴性能越好,但是表面起伏对光的散射产生影响,导致雾度变大。
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