【摘 要】
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通过混合不同聚合物材料来制备新型共混材料的方法,既能充分利用现有种类繁多的聚合物材料资源,又能制得新的性能优良的共混材料,而备受关注。制得的共混材料,最终的性能不仅
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通过混合不同聚合物材料来制备新型共混材料的方法,既能充分利用现有种类繁多的聚合物材料资源,又能制得新的性能优良的共混材料,而备受关注。制得的共混材料,最终的性能不仅取决于共混组分本身,而且与组分间的相容特性密切相关。提高不相容体系的相容性,成为提高共混材料性能的关键所在。本文针对聚丙烯(PP)和尼龙6(PA6)不相容共混体系,通过在体系中引入相容剂聚丙烯接枝尼龙6(PP-g-PA6),研究了相容剂对共混体系相容特性的影响规律,并对共混材料抗冲击强度进行表征。同时对PP-g-TMI、PP-g-PA6以及PP/PP-g-PA6/PA6共混体系的亲水性能进行了分析,研究极性基团、极性侧链和极性组分的引入对于PP亲水性能的影响。通过熔融自由基接枝反应将带有活性异氰酸根官能团的TMI单体接枝到PP主链上,形成大分子前聚体;在催化剂己内酰胺钠(NaCL)作用下,通过己内酰胺(CL)活性阴离子聚合,在PP主链上原位聚合生成接枝共聚物PP-g-PA6。通过对PP-g-PA6反应扭矩变化、DSC和红外谱图分析,确认PA6侧链被成功引入。对PP/PP-g-PA6/PA6共混体系的SEM研究发现,PP和PA6共混体系中加入2wt%相容剂PP-g-PA6,分散相PA6的最大分散粒径从10μm以上下降到2μm以下,共混材料的-20℃抗冲击强度从0.85 KJ/m2提升到2 KJ/m2。增加相容剂量到5wt%以上,分散相的最大分散粒径减小到1μm左右,减小趋势不显著。同时发现,加入超过2wt%的相容剂,对进一步提高共混材料的抗冲击强度作用不明显。研究了将极性基团、极性侧链和极性组分对于PP亲水性能的影响。随着TMI接枝率的增加,PP-g-TMI的亲水性接触角下降到91.4°(纯PP为100.3°),PP的亲水性能有所改善;随着PA6接枝链长的增加,PP-g-PA6的亲水性接触角下降到76.9°,PP的亲水性得到明显改善;相容剂加入后,PP/PP-g-PA6/PA6共混体系的亲水性接触角可以降低到75.3°,亲水性能得到明显改善。
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