【摘 要】
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研究了不同单体通过氯化原位接枝改性方法,制备改性CPVC的反应过程;接枝物的力学性能、流变性能;CPVC与低氯含量氯化聚乙烯(LCPE)共混物的力学、流变性能。 采用不同单体氯化
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研究了不同单体通过氯化原位接枝改性方法,制备改性CPVC的反应过程;接枝物的力学性能、流变性能;CPVC与低氯含量氯化聚乙烯(LCPE)共混物的力学、流变性能。 采用不同单体氯化接枝改性制备的改性CPVC,比较其性能发现苯乙烯接枝改性对CPVC的性能提高最明显。探讨了PVC氯化原位接枝苯乙烯的反应机理和影响反应速率的因素。建立了HCl的释放速率与氯气的浓度及RH的浓度的关系式。讨论了单体用量、反应温度、氯含量对改性CPVC力学性能的影响。氯化反应温度为120℃、产物氯含量为60%左右、苯乙烯的加入量为10份时,改性CPVC的屈服强度达到最大值69MPa,较未改性CPVC约提高17%,维卡软化点较未改性CPVC的低。CPVC、改性CPVC的屈服强度和维卡软化点均随氯含量增加而增大。 研究不同单体改性CPVC的流变性能,发现CPVC和氯化接枝改性CPVC熔体均属于假塑性流体。相同剪切应力下改性CPVC的表观剪切速率大于CPVC,熔体表观粘度小于CPVC。在190-205℃温度范围内,CPVC和改性CPVC的对数表观粘度与1/T呈非线性关系。改性CPVC的热稳定性提高,苯乙烯和甲基丙烯酸丁酯BA是两种较为理想的改性单体。 研究了LCPE与CPVC共混物的力学性能、流变性能。与CPVC相比共混物屈服强度变化不大(LCPE的用量在5份以下),C1%为5.2%和6.7%的LCPE可以明显提高CPVC的韧性。CPVC与LCPE/CPVC共混物均为假塑性流体,LCPE加入后假塑性增强;LCPE的加入量为5份时流动性得到较好改善。LCPE的氯含量增加共混物的挤出胀大比增加,挤出温度越高,挤出胀大比越大,LCPE的加入量越大挤出胀大比越小。
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