【摘 要】
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聚丙烯(PP)作为被广泛应用的通用塑料,具有相对密度小、耐热性好、耐化学稳定性优异、抗拉伸疲劳性能突出及价格低廉等优点,但也存在耐候性差、力学性能较低的缺点。因此,提高P
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聚丙烯(PP)作为被广泛应用的通用塑料,具有相对密度小、耐热性好、耐化学稳定性优异、抗拉伸疲劳性能突出及价格低廉等优点,但也存在耐候性差、力学性能较低的缺点。因此,提高PP的耐候及力学性能对扩展其应用领域具有重要意义。本文首先将绢云母(M)进行活化处理,再利用抗氧剂AO对活化绢云母进行有机插层改性,改性产物与聚丙烯经熔融挤出制备得到PP/改性绢云母复合材料(PP/MM),并对材料耐热氧和紫外老化性能、力学性能、耐热加工稳定性和结晶行为等进行了研究。所得主要实验结果如下:(1)对绢云母进行热活化、酸化、钠化处理后可以提高绢云母片层活性,增加AO插层效果。实验结果表明,绢云母最佳活化处理条件为:800℃热活化1h,90℃下3%固液比的10mol/L浓硝酸中酸化处理4h,90℃下4%固液比的饱和氯化钠溶液中钠化4h,此时,绢云母CEC由7.87mmol/100g增加至39.34mmol/100g;(2)讨论插层方法、插层条件等对AO插层改性绢云母的影响。结果表明,以pH=12的Na OH水溶液为溶剂,向绢云母中添加20倍绢云母CEC当量的抗氧剂,经24h溶液法插层效果最好。插层后,抗氧剂AO最快分解温度Tmax由297.7℃升高至350.3℃,通过热失重、XRD和红外谱图分析均表明插层剂AO确实进入了绢云母层间。(3)基体中2%的绢云母即可明显的改善其抗紫外老化性能,但随着M含量的增加PP/M耐热氧老化性能不断下降。添加插层改性绢云母(MM)、绢云母/抗氧剂共混物(M/A)可以提高PP热氧和紫外老化过程中的拉伸和弯曲性能,其中MM的效果更为明显,但对冲击韧性改善不佳。热氧老化过程中PP的结晶峰温度随热氧老化时间的延长而升高,而PP/M的结晶峰温度则不断降低。(4)MM对提高PP热加工稳定性的作用明显优于M及M/A,且随着MM添加量的增加,PP/MM热稳定性能越好。样品的结晶度Xc随着加工时间tw延长先增大后减小,在18-24min时达到最大值。利用Jeziorny法与Mo法研究样品的非等温结晶动力学时较为理想,Kissinger法测定基体活化能时发现,添加AO使得PP活化能由272.03k J/mol降至218.93 k J/mol,而通过插层方法引入AO对基体活化能影响不大。添加M、M/A、MM后,PP的热失重温度分别由412.3℃提高至439.1℃、436.5℃、441.8℃。
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