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微晶纤维素/聚丁二酸丁二醇酯复合材料的流变行为

发布时间:2021-01-21 05:58
  采用熔融共混法制备了微晶纤维素/聚丁二酸丁二醇酯(MCC/PBS)复合材料,用高级毛细管流变仪和旋转流变仪分别测定复合材料的稳态流变性能和动态流变性能,研究了不同MCC含量、不同温度对复合材料流变行为的影响。结果表明,复合材料的黏度与剪切速率的流变曲线符合幂律流体的特征,可以用幂律模型对其进行拟合;复合材料的黏度与温度的关系可用Arrhenius方程对其进行描述。在线性黏弹区,复合材料的储能模量(G′)维持恒定,当应变(γ)超过临界值(γc)时,复合材料进入非线性黏弹区,出现了"Payne"效应,并且随着MCC含量的增加,γc下降。在角频率(ω)扫描范围内,复合材料的储能模量(G′)、损耗模量(G″)和复数黏度|η*|均随着MCC含量的增加而增大。在相同的MCC含量下,G″的值始终大于G′的值,损耗因子(tanδ)均大于1。在低频区,G′出现第二平台。MCC/PBS复合材料加工流变特性的研究,对指导MCC/PBS复合材料的成型加工具有一定的价值。 

【文章来源】:复合材料学报. 2017,34(01)北大核心

【文章页数】:7 页

【文章目录】:
1 实验材料及方法
    1.1 实验原料
    1.2 MCC/PBS复合材料的制备
    1.3 性能检测与表征
2 结果与讨论
    2.1 MCC/PBS稳态流变性能
        2.1.1 剪切速率-剪切黏度-MCC含量实验曲线
        2.1.2 剪切速率-剪切黏度-温度实验曲线分析
        2.1.3 剪切速率-剪切应力-温度实验曲线分析
    2.2 MCC/PBS复合材料动态流变性能
        2.2.1 应变扫描
        2.2.2 MCC/PBS复合材料的频率扫描
    2.3 MCC/PBS动态黏弹性与稳态流变性的关系
    2.4 MCC/PBS复合材料微观形貌
3 结论


【参考文献】:
期刊论文
[1]甘蔗渣微晶纤维素增强聚乳酸复合膜的性能[J]. 李春光,李春丽,彭伟功,郑宾国,李云霞,张锐.  机械工程材料. 2012(08)
[2]EVOH/纳米SiO2复合材料的加工流变性能及应用[J]. 刘跃军,刘亦武,魏珊珊.  高分子材料科学与工程. 2011(05)
[3]微晶纤维素的性质、应用及市场前景[J]. 曹咏梅,黄科林,吴睿,王犇,刘宇宏,黄尚顺,何耀良,李卫国.  企业科技与发展. 2009(12)
[4]新型生物降解塑料的开发和应用[J]. 钱伯章.  橡塑技术与装备. 2007(01)
[5]超细SiO2填充聚甲基乙烯基硅氧烷的动态流变特性[J]. 胡洪国,郑强,陶小乐.  高等学校化学学报. 2004(05)
[6]合成生物降解性聚酯研究的进展[J]. 赵京波,杨万泰.  高分子通报. 1999(02)

硕士论文
[1]纳米纤维素/聚乳酸复合材料的制备与研究[D]. 李明珠.南京林业大学 2012
[2]PE/Ca(OH)2复合材料绿色化无卤阻燃及流变行为研究[D]. 陈艺兰.福建师范大学 2008



本文编号:2990601

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