【摘 要】
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近年来,聚乳酸(PLA)作为一种新型的环境友好型生物可降解高分子材料受到了广泛的关注。本文以左旋聚乳酸(PLLA)为研究对象,采用同步辐射小角X射线散射(SAXS),广角X射线衍射(W
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近年来,聚乳酸(PLA)作为一种新型的环境友好型生物可降解高分子材料受到了广泛的关注。本文以左旋聚乳酸(PLLA)为研究对象,采用同步辐射小角X射线散射(SAXS),广角X射线衍射(WAXD), X射线衍射(XRD),原子力显微镜(AFM),扫描电子显微镜(SEM),差式扫描量热仪(DSC),动态力学分析(DMA)等微结构表征方法,系统地研究了PLLA在压力诱导流动成型(PIF成型)过程中的多级结构演变规律和性能变化。主要结果如下:(1)在PIF成型过程中,随着压缩比的增大,片晶首先发生屈服,形成与流动方向FD成一定角度取向的片晶簇;随着压缩形变增加,片晶进一步破碎,同时分子链被从原始片晶中拉出,并沿FD方向取向,进而形成新的沿FD方向呈周期性排列的取向晶簇;当压缩比进一步增大,初始屈服后的片晶完全破碎消失,取而代之的是新生成的沿FD方向的碎晶粒堆积结构,分子链贯穿多个晶粒并沿FD方向高度取向并拉伸,将穿过的晶粒绑定形成微纤结构,微纤间会形成平行于FD方向的微孔,断裂时微纤之间发生剥离。(2)升高PIF成型温度,片晶运动能力更强,更容易发生扭转运动,沿FD方向取向;而在低温成型时,片晶则更容易发生破碎。同样,较高温度下得到的较厚的片晶稳定性更好,更容易发生扭转而不容易破碎。(3)PIF成型后材料的拉伸强度和冲击强度可以是PIF成型前的3.5和1.5倍,且较厚的片晶,力学性能提高的幅度较大。PIF成型后,片晶发生了破碎,晶粒规整性变小,PLLA的起始熔融温度和熔点减小,在小应变下总结晶度基本保持不变。同时,无定形区的分子运动及松弛受到限制,玻璃化温度的升高,α松弛峰变大。
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