PVC的结晶机理和纳米晶效应研究

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在查阅有关聚氯乙烯(PVC)结晶相关文献资料的基础上,本文对PVC的结晶行为进行总结。研究了PVC的结晶行为,并提出通过改性处理提高PVC的结晶度,将高结晶度PVC在高速气流磨中粉碎,减小PVC的结晶尺寸,制取纳米晶PVC,对纳米晶PVC的性能进行研究,同时对此进行理论探讨。 本文首先通过热处理研究了不同因素对PVC结晶度的影响。研究结果表明:热处理温度和热处理时间对PVC的结晶度都有一定的影响。热处理时间在2h左右有较好的效果,而热处理温度在130℃左右出现最高结晶度。热处理温度与PVC熔点(T_m)基本成线型关系,且T_m比热处理温度约高20℃左右。 采用自制的成核剂对PVC进行喷液处理和热处理的各种改性,提高了PVC的结晶度,使PVC的结晶度达到了12%。 用气流磨对结晶PVC进行粉碎,制备了纳米晶PVC,研究了在高速气流作用下PVC的破碎降解、颗粒形态和微晶结构变化。同时发现纳米晶PVC对PVC具有增塑增强作用。通过SEM、TEM、FTIR和DSC测试表明:气流粉碎制得的PVC微粉中具有不规则纳米晶体,尺寸在80nm左右;气流粉碎破坏了PVC的晶体结构,使纳米晶PVC的熔点从210℃下降到128℃;纳米晶PVC使体系塑化时间、平衡转距降低、最大转距升高,具有自增塑作用;纳米晶PVC的加入使PVC的冲击和拉伸强度都有大幅度上升。 利用扫描电镜观测了破碎所得纳米晶PVC的结构,结果显示破碎PVC粒子产生片状结构。纳米晶PVC是由气流磨粉碎形成的,不同的粉碎条件对纳米晶PVC的颗粒形态、熔点、结晶度、粒径分布形成不同的影响。 最后通过引入破碎理论针对PVC的破碎过程,建立物理模型推导出分级轮旋转速度与晶体熔点的关系,解释纳米晶PVC熔点低的原因,从而从理论上探讨了PVC的纳米晶效应。
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