聚丙烯、马来酸接枝聚丙烯镁离聚物复合材料的流变性能探讨.pdf
《聚丙烯、马来酸接枝聚丙烯镁离聚物复合材料的流变性能探讨.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《聚丙烯、马来酸接枝聚丙烯镁离聚物复合材料的流变性能探讨.pdf(4页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、中文科技期刊数据库(全文版)工程技术 5 聚丙烯、马来酸接枝聚丙烯镁离聚物复合材料的流变性能探讨 张华荣 广东天安高分子科技有限公司,广东 佛山 528061 摘要:摘要:利用熔融共混法将 PP-g-MAH 与 Mg2+进行混合制备出 PP-g-MAMg,再利用 X 射线光电子能谱仪、熔体流动速率测试仪、旋转流变仪、交直流超高压耐压测试仪、高精密电压电容桥等对 PP-g-MAMg 的熔融指数、元素与价态、体积电阻率、击穿场强、介电常数与介电损耗等进行测量。得出 Mg2+含量与以上性能有着紧密的联系,当PP/PP-g-MAMg 中加入 PP-g-MAMg-0.8 以后,相比于纯 PP 材料,其动
2、态储能模量与动态耗损模量最大,并且复合黏度也处在最大值,表明此时 PP-g-MAMg 的流变性能越佳。关键词:关键词:PP/PP-g-MAMg;流变性能;复合材料;熔融共混法 中图分类号:中图分类号:TQ325;TB332 0 引言 复合材料对其组成材质的熔体黏度要求较高,当前已经存在添加锌离聚物提高聚丙烯流变性能的研究。为了进一步验证添加离聚物对提高聚丙烯流变性能的作用,本文从增强聚丙烯的熔体黏度出发,通过对马来酸接枝聚丙烯镁离聚物的研究,分析其对聚丙烯熔体黏度的介电性能的影响,研究利用镁离聚物提高马来酸接枝聚丙烯流动性能的有效策略,为解决含聚丙烯的电缆工程性能尤其是介电性能的提升提供有效参
3、考。1 材料与方法 1.1 试验材料 马来酸酐接枝聚丙烯(PP-g-MAH):上海日之升新技术发展有限公司;聚丙烯粉(PP):型号 T30S,均聚物,中 国 石 油 抚 顺 石 化 公 司,熔 融 指 数 为10g/10min(ASTMD1238,230,2.16kg);硬脂酸镁:马来西亚天然油脂化学有限公司;抗氧剂 1010:上海翎睿化工有限公司;无水乙醇:陕西欣通化工有限公司 1.2 试验仪器 HEST-200 型高阻计:上海一恒科学仪器有限公司;IR-960 型傅里叶变换红外光谱仪:天津瑞岸科技有限公司;PolylabOS 转矩流变仪:广州实验仪器厂;QLB-D平板硫化机:青岛鑫城一鸣橡
4、胶机械有限公司 DM4025P冲片机:上海实验仪器厂 Hz-1002 电子万能材料试验机:美国赛默飞世尔科技公司。1.3 制备 PP-g-MAMg 离聚物与离聚物复合材料 首先制备 PP-g-MAMg 离聚物:先将烘干后的硬脂酸镁按照一定的配比混入 PP-g-MAH 以及其他助剂(表1),取出适量混合后的材料加入至扭矩流变仪内,设置流变仪的转速为 45r/min,温度为 165,按照一定的流程制备出所需要的 PP-G-MAMg 离聚物,最后对离聚物进行归一化处理1。随后制备 PP-G-MAMg 离聚物复合材料:将离聚物材料和 PP 按照 7:3、6:4、5:5、4:6、3:7 分别进行混合,并
5、将混合后的材料加入流变仪中,设置流变仪的转速为 45r/min,温度为 165,混合后得到PP-G-MAMg 离聚物复合材料。表 1 硬脂酸镁和 PP-g-MAH 之间的配比 聚合物材料 硬脂酸镁毫克摩尔份数 PP-G-MAMG-0.1 0.1 PP-G-MAMG-0.3 0.3 PP-G-MAMG-0.5 0.5 PP-G-MAMG-0.7 0.7 PP-G-MAMG-0.9 0.9 1.4 性能测试 将 PP-g-MAMg 离聚物复合材料通过硫化机制作成厚度为 100m 的薄膜离材料,随后对薄膜材料进行多次扫描,确定其波数在 6003900cm-1,再利用设备分别对离聚物的元素、价态、熔融
6、指数、动态流变性、体积电阻率、击穿场强、介电常数、介电耗损进行测试(如图 2),测试样品厚度均为 1mm。中文科技期刊数据库(全文版)工程技术 6 表 2 PP-g-MAMg 离聚物复合材料性能测试 测试性能 测试设备 测试条件 元素/价态 X 射线光电子能谱仪 测试电流和电压分别为 10mA和 15kV 熔融指数 熔体流动速率测试仪 载荷为 2.16kg,测试温度为190,切割间隔为 30s,切割次数为 10 次 动态流变性 旋转流变仪 平板(25mm)转子,测试温度为 200,间隙值为 1.0mm,设定动态应变振幅为 1%,扫描频率由 100rad/s 到0.05rad/s 体积电阻率 /
7、依据 GB/T14102006 标准,对样品进行体积电阻率测试进行 击穿场强 交直流超高压耐压测试仪 利用交直流超高压耐压测试仪对试样进行击穿场强测试,试样厚度约 1mm,电极的直径为 25mm,升压速度为 1kV/s 介电常数/介电耗损 高精密电压电容桥 室温下频率50Hz、电压1.0kV,2 结果与分析 2.1 根据红外光谱分析 PP-g-MAMg 离聚物复合材料元素与价态 图 1 是 PP-g-MAH 与 PP-g-MAMg 离聚物复合材料的红外光谱图,该光谱图的分辨率在 0.09cm-1。图中的1450cm-1位置处为羧酸盐的吸收峰值,而在 1670cm-1处为酸酐羰基的对称震动吸收峰
8、值,在 1590cm-1处为二缔合体羧酸吸收峰。当 Mg2+/PP-g-MAH 增大时,羧酸羰基的峰值减小,羧酸盐吸收峰值增加,这说明羧酸镁随着 Mg2+/PP-g-MAH 的增大而增加。同时二缔合体羧酸吸收峰的峰值也随着 Mg2+/PP-g-MAH 增大而增大,说明硬脂酸镁与 PP-g-MAH 混合后形成了二缔合体羧酸。最后,将图中 1450cm-1处羧酸镁峰面积与 1167cm-1处甲基峰面积的比值进行计算,可以计算出羧酸钙的含量。通过计算,可以得出 PP-g-MAH 与 PP-g-MAMg-0.1,PP-g-MAMg-0.3,PP-g-MAMg-0.5,PP-g-MAMg-0.7,PP-
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 聚丙烯 马来 接枝 镁离聚物 复合材料 流变 性能 探讨
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【自信****多点】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【自信****多点】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。