高分子合金第五章增容剂_第1页
高分子合金第五章增容剂_第2页
高分子合金第五章增容剂_第3页
高分子合金第五章增容剂_第4页
高分子合金第五章增容剂_第5页
已阅读5页,还剩27页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

高分子合金第五章增容剂第一页,共三十二页,编辑于2023年,星期二第一节增容剂在聚合物共混改性中的作用一、增容剂在聚合物共混物中的作用使聚合物共混的一个重要目的是充分发挥各组分聚合物的优点,使组分间在性能上取长补短,这要求组分聚合物在共混体系中有自己的相区,即共混物应该是多相体系。对于一个多相体系,相区间的粘合力是决定其强度等性能的重要因素,所以,如何提高多相体系的相间结合力是研究开发多相材料的一个关键课题。对于多相高分子共混体系,加入增容剂是最常用的提高相间结合力的方法。第二页,共三十二页,编辑于2023年,星期二增容剂的主要作用:(1)降低相间的界面能;(2)提高分散相的分散度;(3)改善界面粘合力;(4)使体系更稳定,防止进一步的相分离。第三页,共三十二页,编辑于2023年,星期二二、嵌段和接枝共聚物的表面活性具有表面活性的小分子化合物一般都含有两种性质(如极性等)截然不同的基团,具有表面活性的聚合物也有类似的情况,即一般要有两相结构,且两相又不同的性质。有大量实验结果证明了许多嵌段和接枝共聚物具有两相结构,而且,有许多嵌段和接枝共聚物不仅在固态呈两相结构,就是在溶液中也有比较强烈的形成两相结构的趋势,例如SBS、SIS、聚氨酯弹性体等,在其稀溶液中不是以无规线团形式(randomcoil)存在,而是以亚铃形(dumbbell)存在。这些嵌段和接枝共聚物绝大多数都具有表面活性,例如,人们利用氧化乙烯和氧化丙烯嵌段聚合物的表面活性制成了非离子型洗涤剂。将聚硅氧烷和聚碳酸酯的嵌段共聚物与PC共混在玻璃上浇铸成膜时,嵌段共聚物聚集在PC和玻璃之间,且可以促进PC与玻璃的粘合。第四页,共三十二页,编辑于2023年,星期二Inoue将PS-b-PIP用甲苯溶解,然后浇铸成膜,得到的薄膜切片后用OsO4染色,用电子显微镜观察其形态,发现随着苯乙烯含量的增加,PS相出现一个由球形粒子到片状结构再到连续相的变化过程。第五页,共三十二页,编辑于2023年,星期二三、接枝共聚物在塑料改性中的作用接枝共聚物是塑料改性中经常用到的增容剂,从原理上看,接枝共聚物的增容效果不如嵌段共聚物,但接枝共聚物在塑料改性特别是用橡胶增韧塑料的应用非常广泛,甚至要比嵌段共聚物的应用还要多。这主要是接枝共聚物更容易廉价获得。例如HIPS。接枝共聚物在橡胶增韧塑料时主要有三方面的作用:(1)改善塑料和橡胶间的粘合力;(2)利用其界面活性降低界面张力;(3)提供共混物的稳定性,接枝共聚物在界面处能防止加工过程中出现进一步的相分离。第六页,共三十二页,编辑于2023年,星期二第七页,共三十二页,编辑于2023年,星期二界面B嵌段A嵌段接枝链段高分子主链第八页,共三十二页,编辑于2023年,星期二四、增容剂对聚合物共混物形态的影响增容剂的加入往往会对聚合物共混物的相区产生影响,一般的影响是使分散相相区变小,界面相厚度增加或产生新的界面相。(具体情况见第三章相区结构)第九页,共三十二页,编辑于2023年,星期二MAH-PP/PA6(30/70,Wt%)共混体系的SEM照片(a)简单共混;(b)通过反应挤出机共混第360页)第十页,共三十二页,编辑于2023年,星期二(a)(b)(c)MAH-PP中MAH含量(Wt%)共聚物含量(Wt%)PP的数均粒径(m)0.039.60.610.1117.10.320.1418.70.28MAH-PP/PA6共混体系接枝产物含量对相区结构的影响第十一页,共三十二页,编辑于2023年,星期二五、增容剂对聚合物共混物力学性能的影响添加增容剂的主要目的就是改善共混物的力学性能,如提高强度、改善韧性等。第十二页,共三十二页,编辑于2023年,星期二Component(wt%)IzodImpectstrength(nick)(kJ/m2)PETPBTPCEGMA-g-ASRoomtemperature-40℃8001000008001000202000100202000010987879315136514第十三页,共三十二页,编辑于2023年,星期二ComponentMI(g/min)Tensilestrength(MPa)Elongationatbreak(%)IzodImpectstrength(nick)(kJ/m2)PBT/ABS(wt/wt)-g-PMMA(wt%)60/4060/4060/4060/40012310.89.64.62.445.145.150.748.34.65.25.85.72.63.43.74.1(1)PBT/ABS共混体系Table1ThepropertiesofPBT/ABSblends第十四页,共三十二页,编辑于2023年,星期二ComponentTensilestrength(MPa)Elongationatbreak(%)IzodImpectstrength(nick)(kJ/m2)PPS/PPE(wt/wt)compatilizer(wt%)70/3070/3070/3070/30013530.745.448.548.71.62.32.32.62.11.92.22.2(2)PPS/PPE共混体系Table1ThepropertiesofPPS/PPEblends第十五页,共三十二页,编辑于2023年,星期二(3)PS/PVC、LDPE/PS、LDPE/PVC共混体系第十六页,共三十二页,编辑于2023年,星期二(4)LDPE/PS共混体系第十七页,共三十二页,编辑于2023年,星期二(4)PE/PVC共混体系第十八页,共三十二页,编辑于2023年,星期二第二节增容剂的种类增容剂小分子增容剂高分子增容剂反应型增容剂(含有活性反应基团的各类聚合物)非反应型增容剂无规共聚物嵌段共聚物接枝共聚物均聚物第十九页,共三十二页,编辑于2023年,星期二一、非反应型(亲和型)增容剂非反应型增容剂是指那些不与共混物组分发生任何化学反应,靠它与各组分的亲和力使共混体系各组分间的粘合力得到提高的一类增容剂。这类增容剂有四种主要类型:(1)A—B型这类增容剂为嵌段或接枝共聚物,是共混组分A和B的嵌段或接枝共聚物。第二十页,共三十二页,编辑于2023年,星期二PolymerAPolymerBCompatibilizerPolymerAPolymerBCompatibilizerPSPSPSPSPSPSPSPSPSPMMALDPEPBPEPIPPAPEAPEPIPS—g—PMMAPS—g—PEPS—g—PEPS—g—PES—r—IPS—b—PAPS—g—PEAPS—g—PFPS—b—PIPEPEPPPPAc-cellPMMAPMMAPEOPVCPPPAPAEPDMPANEPDMPFPDMSLDPEEPR(r)PE—g—PAPP—g—PAPP—g—EPDMAc-cell—g—PANPMMA-g-EPDMPMMA—g—PFPEO—b—PDMSCPEA—Btypecompatibilizer第二十一页,共三十二页,编辑于2023年,星期二(2)A—C型嵌段或接枝共聚物中一段为共混组分A,另一段为与组分B相容的聚合物。PolymerAPolymerBCompatibilizerPolymerAPolymerBCompatibilizerPS-MMAPPPPPPPSPEPEPCPAPETNBRPPPAPETPS-b-PBAMAH-g-PPCOOH-g-PPMAH-g-PPSBSCOOH-g-PEorPE-r-PMAACOOH-g-PEPEPSPSPSEPRPSPSPVDFPEPAPAPALDPEPVCPB-g-PMMAPS—g—PBPS-r-PMAAMAH—g—PSMAH—r—EPRSBSPS—b—PCL第二十二页,共三十二页,编辑于2023年,星期二(3)C—D型嵌段或接枝共聚物中一段是与组分A相容的聚合物,另一段为与组分B相容的聚合物。PolymerAPolymerBCompatibilizerPMMAPVCPVCPPEPPEPETPETPAPAPPLDPEBRPVDFSANHDPEPEPCPPESEBS氢化PB-g-PCLEVA(r)PS-b-PMMAPS-b-PMMASEBS氢化SISMAH-r-聚丙烯酸酯MAH-r-PS第二十三页,共三十二页,编辑于2023年,星期二(4)E型一种均聚物与组分A相容和组分B均相容。PolymerAPolymerBCompatibilizerPPPPPSPVCPVCPVCPVCPSPSLDPEPEPELDPEPSBRPPEPDMPPEEPDMramEPDMramSEBSCPECPECPECPESEBSSEBS第二十四页,共三十二页,编辑于2023年,星期二二、反应型(非亲和型)增容剂反应型增容剂含有能与共混物的组分发生化学反应的基团,在共混时与组分发生化学反应形成化学键,从而使聚合物组分间产生很强的粘合力,达到增容效果。这类增容剂主要有四种:(1)马来酸酐型马来酸酐型增容剂是含羧基的增容剂,一般是通过马来酸酐与某一聚合物接枝聚合而成:第二十五页,共三十二页,编辑于2023年,星期二(2)丙烯酸型马来酸酐型增容剂也是含羧基的增容剂,一般是通过丙烯酸与某一聚合物接枝聚合而成:第二十六页,共三十二页,编辑于2023年,星期二(3)环氧型环氧型增容剂是末端含有环氧基的增容剂。(3)反应型高分子增容剂有些聚合物本身含有可以发生化学反应的基团,当它与另一组分共混时可以与其发生反应,而表现出自增容作用。第二十七页,共三十二页,编辑于2023年,星期二三、小分子增容剂(偶联剂)小分子增容剂几乎都是反应型增容剂,或者是与其中一个组分有很好的相容性,与另一个组分发生化学反应,或者是能分别与两个组分发生化学反应。常见的有硅系列和钛酸酯系列。第二十八页,共三十二页,编辑于2023年,星期二四、增容剂的选择(1)一般要求作为增容剂首先要具备的条件是具有界面活性,必须能很好地聚集在共混体系的界面相,比较理想的情况如图所示。嵌段或接枝共聚物聚集在界面相的条件是它本身具有形成两相结构的趋势,并分别与共混组分有很好的亲和性。第二十九页,共三十二页,编辑于2023年,星期二选择增容剂要考虑的另一个因素是用量要尽可能少。增容剂的用量与许多因素有关,最主要的是共聚物在界面的构象和分子量。第三十页,共三十二页,编辑于2023年,星期二反应型增容剂非反应型增容剂优点1.较少的添加量即可得到很好的增容效果2.对一般方法增容困难的体系可增容效果显著1.混炼容易2.很少因副反应使性能下降缺点1.易诱发副反应而使性能下降2.混炼和加工条件受限制3.价格高添加量大(2)

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论