聚苯硫醚(PPS)混杂复合材料结构与性能研究

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随着科学与技术的发展,通用塑料在某些领域已满足不了社会发展的需求。近年来,工程塑料得到了广泛的应用,作为第六大工程塑料的聚苯硫醚(PPS)也得到了高度的关注,PPS具有优良的热稳定性、阻燃性能、耐腐蚀性和电性能,同时还具有良好的力学性能和尺寸稳定性,被广泛应用于电子电气、机械制造、汽车制造、化工仪器仪表和航天工业等领域,然PPS也有一些缺点:韧性较差;无定形部分的Tg较低(85~90℃),使用温度长期超过90℃时易产生蠕变;成本较高等。这些缺点限制了PPS的应用范围。本文针对聚苯硫醚材料的这些特性,通过采用聚合物增韧,同时加入玻璃纤维、埃洛石纳米管混合增强,得到了一种综合性能优异的混杂复合材料。比较TLCP、离聚体Surlyn8920、PVDF和E-MA-GMA增韧改性PPS的实验中可看出,虽然TLCP、离聚体Surlyn8920和PVDF都有一定的增韧效果,韧性较纯的PPS增加了25%~35%,但E-MA-GMA对PPS的增韧效果最佳,当E-MA-GMA含量为12wt%时缺口冲击强度高达450J/m以上,较纯的PPS增加了12倍以上。增韧剂E-MA-GMA使得PPS/E-MA-GMA复合材料的拉伸强度、弯曲强度、热变形温度、熔融指数、储能模量、损耗模量、玻璃化温度以及极限氧指数有着不同程度的下降。从DSC可知,E-MA-GMA的引入对复合材料的结晶性能有一定程度的影响。由SEM可得,PPS与E-MA-GMA没有明显的界面分离现象,说明两者相容性较好。GF引入使得PPS/E-MA-GMA/GF复合材料力学性能显著增加,耐磨性能、熔融指数、极限氧指数稍有下降。经KH550处理过的GF比未经偶联剂处理的GF对复合材料性能影响较大,当GF(经KH550处理)含量30wt%时,拉伸强度达120MPa以上,弯曲强度达180MPa以上,弯曲模量达9GPa以上,冲击强度下降。从DSC可知,GF的引入对复合材料结晶性能有一定程度的影响。由SEM可知,未经偶联剂KH550处理的GF与基体材料界面相互作用较弱,经偶联剂KH550处理后,GF与基体界面相互作用较大。HNTs引入对PPS/E-MA-GMA/GF/HNTs复合材料的综合性能影响较大。当HNTs含量为6wt%时,PPS/E-MA-GMA/GF/HNTs复合材料的综合性能较佳;拉伸强度、弯曲强度及弯曲模量较不加埃洛石的分别提高了约12%、14%和24%,缺口冲击强度下降约25%,热变形温度达230℃以上;HNTs引入对储能模量、熔融指数、极限氧指数及玻璃化温度都有不同程度的影响。从DSC可知,HNTs的引入对复合材料结晶性能有一定程度的影响。由SEM可得,埃洛石呈管状结构且较均匀地分布于复合材料中,GF与HNTs的径向比可达几个数量级以上;正由于此,GF在复合材料中起骨架增强作用,而HNTs则是辅助增强的角色。
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