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增韧聚合物体系的性能和形态结构分析

文献类型:学位论文

作者黄丽
学位类别理学博士
答辩日期2004-07-19
授予单位中国科学院研究生院
导师蒋生祥 ; 姜伟 ; 安立佳
关键词PP/EPDM共混体 PBT/EPDM共混体 韧性 脆韧转变 形态结构分析 PP/EPDM blend PBT/EPDM blend Toughness Brittle-ductile transition Morphological structure anlysis
学位专业分析化学
中文摘要自从吴守恒提出聚合物脆韧转变的临界粒子间距(IDc)模型以来,人们在该领域进行了大量的研究,发现IDc不仅依赖于基体材料,还依赖于温度、分散相粒子的分布、基体和分散相的相容性等因素。人们还成功地将该模型应用于刚性粒子/聚合物共混体系的脆韧转变。本论文主要研究了样品缺口半径、温度、反应增容对脆韧转变的临界粒子间距和相形态的影响;同时使用可视-剪切仪在线研究了共混过程中共混体系的形态演化过程及影响因素。探索性地研究了刚性粒子增韧尼龙的力学和热学性质。取得了如下创新性成果:
1、发现PP/EPDM共棍体系的韧性和脆韧转变的临界粒子间距IDc是样品缺口半径R的函数,它们都随着1/R的增加而降低。
2、温度对PP/EPDM和PBT/EPDM,PBT/eEPDM脆韧转变的影响研究表明,当以TmBD-T为变量时(TmBD为基体自身的脆韧转变温度),PP/EPDM共混体系的不同缺口IDc与温度的关系曲线可以约化于一条主曲线上,理论计算的IDc与实验结果具有很好的一致性。发现PBT/EPDM和PBT/eEPDM两种共混体系的临界粒子间距IDc与温度的关系也有类似的结果。
3、发现增容的PBT/eEPDM共混体系的eEPDM的相区尺寸相对较小且橡胶粒子分布较均匀,这使粒子间距ID随橡胶浓度的增加而有效地降低。从而使体系室温下发生了脆韧转变,其临界粒子间距为0.49 μm。这说明反应增容能够大大地提高橡胶相的分散和体系的低温韧性。
4、对PBT和EPDM共混过程的在线研究发现,随着剪切时间的增加,PBT/橡胶体系的分散相的形态依次为纤维化、不规则块状和球形粒子。剪切速率的升高和反应增容都会使分散相的粒子尺寸明显地减小。该实验结果与Taylor的理论吻合。另外,发现剪切速率越高使分散相形成球形所需的时间越短。
学科主题高分子性能与结构分析
公开日期2014-04-14
源URL[http://210.77.64.217/handle/362003/5424]  
专题兰州化学物理研究所_中科院西北特色植物资源化学重点实验室/甘肃省天然药物重点实验室
推荐引用方式
GB/T 7714
黄丽. 增韧聚合物体系的性能和形态结构分析[D]. 中国科学院研究生院. 2004.

入库方式: OAI收割

来源:兰州化学物理研究所

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