【摘 要】
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传统高分子材料的大量使用对环境造成巨大的压力,“白色污染”严重影响人类生态环境,完全生物降解材料符合绿色环保要求,必将是未来发展的重点。生物降解共混物聚乳酸(PLA)/
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传统高分子材料的大量使用对环境造成巨大的压力,“白色污染”严重影响人类生态环境,完全生物降解材料符合绿色环保要求,必将是未来发展的重点。生物降解共混物聚乳酸(PLA)/聚丁二酸丁二醇酯(PBS)充分利用了 PLA高强度、高模量和PBS高柔韧性的特性,具有类似合金的性能协调效应。本论文将以PLA/PBS共混物为研究对象,具体研究内容及结果如下:1、采用环氧丙苯低聚物(EFSAO)作为反应性增容剂,通过双螺杆共混挤出得到了 PLA/PBS共混物,研究了反应性增容剂对PLA/PBS共混物的相容性、结晶熔融行为、流变行为的影响。当PLA/PBS=80/20时增韧效果最佳,而添加增容剂EFSAO后可在保持其拉伸强度的基础上进一步提高共混物的韧性。增容剂EFSAO的加入可使PLA与PBS两相相容性得到明显改善,改善了 PBS相的分散性。流变性能测试表明添加EFSAO后,PLA/PBS共混物复数粘度η*明显增大,熔体趋向于完全非牛顿流体。2、利用向上吹膜设备制备了PLA/PBS薄膜,并分析了不同配方对薄膜力学性能、透光性、老化性能、降解性能、结晶情况的影响。结果表明,EFSAO添加提高了PLA/PBS共混物的零切粘度,有利于吹膜的泡膜稳定性。PLA/PBS=20/80时具有较好的性能,添加0.5%的EFSAO后,PLA/PBS薄膜纵向断裂伸长率达到152.2%,横向断裂伸长率87.8%,纵向强度为29.5MPa,达到常用薄膜力学性能指标。此外添加增容剂后使薄膜结晶度下降,但提高了薄膜的透光率、抗紫外老化性能,降解能力。3、在熔融纺丝设备制备了PLA/PBS共混纤维,主要探讨了二者比例对共混物可纺性的影响,并分析了不同配比PLA/PBS共混纤维的力学性能、结晶取向、回潮率及其微观结构。研究结果表明,随着PBS含量的增加共混物可纺性下降,当PBS含量在10%以内可纺制性能优良的PLA/PBS共混纤维。随PBS含量升高,PLA/PBS共混纤维强度降低,而断裂伸长率提高。共混纤维结晶度随着PBS含量增加而增大,各组分晶型均未发生变化,取向度、回潮率也具有相同变化趋势。从PLA/PBS共混纤维表面微观形貌可以看出,PBS含量增加,相分离情况严重,共混纤维表面粗糙度明显。
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