PP/OBC/成核剂共混体系结构与性能的研究

来源 :西华大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:huwenrou
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
聚丙烯(PP)的韧性不足和低温脆性会制约它得到更广泛的应用,本文选取OBC弹性体(乙烯-辛烯嵌段共聚物)对PP进行增韧,用于改善PP的抗冲击性能,但会降低拉伸强度;成核剂的加入会从结晶上来影响PP的性能,选取两种不同的成核剂添加到PP/OBC共混材料中,会改善由于OBC加入引起的一些性能的下降,使改性材料综合性能更好,这将具有非常重要的意义。本文将制备出PP/OBC和PP/成核剂共混物,并研究它们的结构与性能,在此基础上,复配PP/OBC/成核剂三元共混体系材料,通过力学性能和结晶行为的研究分析讨论它的科学性与应用性。本文将OBC弹性体加入到PP中,制备出PP/OBC共混材料。由SEM图谱可知,OBC在PP基体中分散良好,界面模糊,随着OBC含量的增加,分布更加密集。PLM测试表明,OBC的加入能够细化晶粒。通过XRD和DSC检测,可以看出OBC的加入会使PP的结晶度出现一定程度的下降。冲击(常温和低温)试验结果表明,随着OBC含量的增加,共混材料的韧性也会增加;在OBC添加量大于15%时,PP/OBC共混物会出现脆韧转变,共混材料的韧性增幅明显提高;OBC含量为20%时,PP/OBC共混物的常温冲击强度相对于PP提高了180.32%;在低温-30℃下,OBC对PP也有很好的增韧作用。虽然OBC弹性体可以改善PP的韧性,但是拉伸强度会随之下降。此外,PP/OBC共混物的熔融指数会随着OBC含量的增加而增加,当OBC含量高于15%,PP/OBC的熔融指数将不再大幅增加。OBC本身有着PE硬段,所以PP/OBC共混材料耐热性下降幅度不大。本文选取YS-688和TMB-5两种成核剂与PP进行共混。两种成核剂都会使PP异相成核,提高了结晶速率,半结晶时间会缩短。YS-688属于α成核剂,它加入到PP中,不会改变PP的晶型,但可以细化晶粒,提高α晶型的结晶度。YS-688对PP的增韧效果有限,但是会提高刚性,当YS-688添加量为0.075%时,相对于纯PP,PP/YS-688共混物的常温和低温冲击强度分别提高了37.41%和12.76%,拉伸强度提高了11.11%。TMB-5属于β成核剂,它的加入会使共混物β成核,加入一定量的TMB-5成核剂会提高PP/TMB-5共混物中的β晶含量,这有利于提高韧性;加入0.075%TMB-5成核剂到PP中,会使PP的常温冲击强度提高100%,低温下冲击强度依然会提高53.61%,拉伸强度下降了2.58%。可以得知,TMB-5成核剂与PP共混增韧明显,但也会小幅度降低共混物的拉伸强度。固定两种成核剂的含量为0.075%,将它们与PP/OBC共混物进行共混,制备出了PP/OBC/成核剂三元体系复合材料。从SEM图可以得知,添加TMB-5后,OBC粒子在PP基体中分布得更密集且粒径更均匀,YS-688效果不如TMB-5明显。DSC数据表明,YS-688和TMB-5的加入都会提高PP/OBC共混物的结晶速率并缩短半结晶时间。PLM表明,两种成核剂的加入都会使PP/OBC共混物的球晶更加的细化。PP/10%OBC/0.075%TMB-5共混物的常温和低温冲击强度相比于纯PP分别提高了343.95%和132.61%,相对于PP/10%OBC共混物分别提高了176.56%和40.17%,与PP/0.075%TMB-5共混物相比增幅分别为121.72%和51.43%,由此可知,低含量OBC在常温下增韧作用不如TMB-5,但与TMB-5具有良好的协同增韧作用;此时,PP/10%OBC/0.075%TMB-5共混物的拉伸强度相对于PP只下降了16.31%;而相对于PP/10%OBC共混物而言,仅仅下降了0.91%。而YS-688成核剂加入到PP/OBC共混物中,协同增韧作用远不如PP/10%OBC/0.075%TMB-5共混物那么明显,PP/10%OBC/0.075%YS-688共混物常温和低温冲击强度相对于PP分别只提高了91.71%和78.81%,但0.075%YS-688成核剂会提高PP/10%OBC共混物的拉伸强度,增幅达5%左右。
其他文献
航空航天科技的发展对风洞流场控制精度的要求越来越高,目前使用的控制方法无法达到试验的精度要求。模型预测控制利用预测模型基于未来时刻的控制偏差在线滚动优化求解控制
氧化物热电材料具有耐高温、抗氧化、合成工艺简单、适合大规模生产的特点,在中高温发电领域有很好的应用前景。Bi2Ca2Co2Oy是层状钴酸盐热电材料中的一种,由绝缘的盐岩型Bi2
随着社会经济和工业的发展,生产生活中涉及超大面积混凝土地面结构的实际工程越来越多。在施工及使用过程中结构的裂缝问题是具有相当普遍性的技术难题,因开裂问题导致的纠纷也频繁发生。考虑到结构的功能要求、用户接受度、抗渗漏等因素,生产施工中应采取综合措施来控制混凝土的裂缝。本文从混凝土裂缝产生的机理出发,探究超大面积混凝土地面结构的开裂原因及其影响因素。具体以陕西省某超大面积混凝土地面工程为背景展开研究,
本次毕业设计的选题为“传统木作工具在儿童体验教育中的设计研究”。传统木作工具是我国传统器物设计的经典实例,它既是优良的器物,也是创造其他器物的母体,不仅具有丰富的历史文化价值、较高的设计审美价值和优良的教育传播价值,而且蕴含着朴素的设计科学原理。传统木作工具应用于儿童木作体验教育意在培养儿童更深刻的逻辑思维能力、创造思维能力、艺术思维能力,提高儿童的实践动手能力、更进一步解决问题的能力等,促进传统
目前,中国城市化发展速度日益加快,基础设施建设体系也在不断优化,是否能为城市提供符合安全规定的公用管线逐步得到公众的重视。传统的电水热行业都自挖管道,或者在空中架线,造成了很多安全隐患,给市民带来了很多的不便利,安全事故也因此大大增加。为改善城市的安全与美观问题,政府向其他城市学习,开始建设地下综合管廊,为广大市民服务。Y市建设地下综合管廊时将该项目列为PPP项目,从社会融资资金,使得政府和社会开
在软件项目中,一般高层使用面向对象的编程语言进行开发,而底层使用目前主流的关系型数据库系统,如何以面向对象的方式实现对关系数据库的操作成为近年来的研究热点,关系对象
随着能源供应的短缺,环境污染严重加剧,绿色环保新能源的开发和利用刻不容缓。热电材料是实现热能到电能转换的工作介质,热电材料制成的器件具有结构简单、体积小、零污染、
随着网络技术和信息技术迅猛发展,社交网络、电子商务、资讯信息流、网络游戏以及多媒体视听内容空前繁荣,其中以文本为载体的信息呈现出爆炸式的增长,人们逐步被淹没在数据
随着我国社会经济的不断发展,各类股权交易日益活跃,并且在国内股权投资领域投融资双方存在信息不对称性、目标企业未来发展风险具有不确定性以及激励目标企业经营管理团队的必要性,因此对赌协议被广泛运用。通说认为对赌协议起源于欧美市场,并由Valuation Adjustment Mechanism(简称VAM)翻译而来,在国内实现本土化后一般将对赌类型分为两种,一种是对赌目标公司实现IPO的时间,另一种是
近年来,由于我国经济发展迅速,交通运输体系逐渐完善,旅客对于出行方式也提出了更高的要求。现阶段,乘坐火车、飞机出行正在逐渐成为旅客出行的首选。为了有效缓解铁路、航空运输间的竞争压力,并为旅客提供更好的出行体验,加之国家有关部门对这一发展模式的逐渐重视,许多地区开始开办了旅客空铁联运业务,有效结合两种运输方式各自优势,使其发挥各自长处,提高整个运输系统的经济和社会效益。本文通过梳理国内外旅客空铁联运