【摘 要】
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交联高分子材料具有广泛的应用价值,如交联的高压绝缘电缆和硫化的橡胶,因此交联网络结构与性能的研究对开发新型交联材料具有重要的指导意义。本文以等离子体技术引发低密度聚乙烯(LDPE)交联作为目标,研究了等离子体处理后LDPE表面活性官能团的变化,采用流变学、差示扫描量热仪(DSC)热分析和拉伸测试等研究了低交联LDPE的流变行为、力学性能和结晶行为,确定了交联网络结构对LDPE流变行为、和力学性能和
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交联高分子材料具有广泛的应用价值,如交联的高压绝缘电缆和硫化的橡胶,因此交联网络结构与性能的研究对开发新型交联材料具有重要的指导意义。本文以等离子体技术引发低密度聚乙烯(LDPE)交联作为目标,研究了等离子体处理后LDPE表面活性官能团的变化,采用流变学、差示扫描量热仪(DSC)热分析和拉伸测试等研究了低交联LDPE的流变行为、力学性能和结晶行为,确定了交联网络结构对LDPE流变行为、和力学性能和结晶行为的贡献。论文研究取得以下主要结果:利用1,1-二苯基-2-三硝基苯肼(DPPH)法定量地计算了表面处理后LDPE表面过氧化物自由基浓度,最大浓度为使用空气等离子体、在放电电压为80V时的5.48?10-6 mol/g。利用傅立叶变换红外光谱(ATR-FTIR)和X射线光电子能谱(XPS)对表面处理前、后的LDPE进行分析,证明处理后的LDPE表面产生了C-O、C=O和O-C=O含氧官能团。流变分析与拉伸测试表明,等离子体处理会对LDPE表面产生刻蚀作用,但并未对LDPE的本体结构产生影响。使用小幅剪切震荡测试(SAOS)研究了低交联LDPE的流变行为,其中包括低交联对黏度、储能模量、损耗模量、损耗角、Han曲线以及Cole-Cole曲线的影响。拉伸性能结果则表明少量的交联结构改善了LDPE的力学性能。与未交联LDPE相比,凝胶含量为4.1%的低交联LDPE屈服强度(σy1和σy2)分别从7.0 MPa和8.4 MPa增加到7.5 MPa和9.5 MPa,拉伸强度(σb)从13.2 MPa增加到15.7 MPa。使用DSC研究了低交联LDPE结晶行为。LDPE在产生低交联结构时,结晶度略有减小;同时,少量的交联结构可以减弱LDPE结晶的记忆效应。广角X射线衍射(WAXD)验证了DSC的结果,低交联LDPE的结晶度降低,但晶型未发生变化。研究了低交联LDPE静态和剪切诱导等温结晶动力学,结果发现少量的交联结构可以加速LDPE在静态和剪切诱导过程中的结晶速度。
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