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PA6/PP/PP-g-MAH复合材料非等温结晶性能及可发泡性能研究

发布时间:2021-03-12 06:14
  通过双螺杆挤出机制备出PA6/PP/PP-g-MAH(聚酰胺6/聚丙烯/马来酸酐接枝聚丙烯)复合材料,并以PA6/PP/PP-g-MAH为原料,使用化学发泡剂在双螺杆挤出机上制得PA6/PP/PP-g-MAH发泡材料。利用差示扫描量热仪(DSC)和热场发射扫描电镜(FESEM)研究了PP-g-MAH对PA6/PP/PP-g-MAH中PA6相非等温结晶性能和可发泡性能的影响。研究结果表明:PP-g-MAH的加入对PA6相的熔融行为并没有显著的影响,但却使其结晶温度略有下降;PP-g-MAH的加入并没有改变PA6相晶体的成核方式及生长机理,但能使晶体生长速率有不同程度的下降,PA6相的非等温结晶动力学始终符合Jeziorny和莫志深模型;PA6/PP/PP-g-MAH发泡材料的发泡倍率和泡孔直径随着PP-g-MAH含量的增加而逐渐减小,但其泡孔密度随着PP-g-MAH含量的增加先增加后降低;在实验范围内,当PP-g-MAH含量为5phr时,PA6/PP/PP-g-MAH的可发泡性能最好。 

【文章来源】:浙江理工大学学报(自然科学版). 2016,35(04)

【文章页数】:7 页

【文章目录】:
0 引言
1 实验
    1.1 实验原料
    1.2 主要仪器设备
    1.3 PA6/PP复合材料制备
    1.4 PA6/PP/PP-g-MAH挤出发泡
    1.5 结构表征与性能测试
        1.5.1 熔融及非等温结晶性能
        1.5.2 泡孔形态测量
        1.5.3 发泡倍率测量
2 结果与讨论
    2.1 PP-g-MAH对PA6/PP熔融及结晶曲线的影响
    2.2 PA6/PP/PP-g-MAH非等温结晶动力学模型
        2.2.1 Jeziorny模型
        2.2.2 莫志深模型
    2.3 PA6/PP可发泡性能研究
3 结论


【参考文献】:
期刊论文
[1]超临界N2微孔发泡PA6的制备及性能研究[J]. 王承刚,吴炅,佘进娟,张学峰,袁昌坤,赵鋆冲,何杰.  工程塑料应用. 2015(02)
[2]PA6/HBPA共混物的非等温结晶动力学研究[J]. 蔡宏强,陈晓婷,刘海军,黄芽.  塑料科技. 2014(10)
[3]一种典型半结晶型聚酰亚胺的非等温结晶动力学[J]. 王玮,党国栋,贾赫,李清明,周宏伟,赵晓刚,陈春海.  高分子学报. 2011(11)
[4]PP/PA6/OMMT纳米复合材料的非等温结晶动力学[J]. 蒙日亮,伍玉娇,何辉,陈雨玲,高明瑞.  高分子材料科学与工程. 2011(03)
[5]POE-g-PMAH反应性增容PA1010/PP共混物的性能研究[J]. 杨风霞,杜荣昵,李博,陈龙,杨静晖,傅强,张琴.  高分子学报. 2010(03)
[6]一种研究聚合物非等温结晶动力学的方法[J]. 莫志深.  高分子学报. 2008(07)
[7]剪切历史对尼龙熔体结晶行为的影响[J]. 徐军,陈曦,钱震宇,李高勇,郭宝华,刘萍.  高分子学报. 2006(03)
[8]尼龙1212尼龙/6共混体系的非等温结晶行为[J]. 解廷秀,杨桂生.  高分子学报. 2005(02)

硕士论文
[1]PP/PA6/OMMT纳米复合材料的制备及其发泡性能的研究[D]. 夏华欣.华南理工大学 2010
[2]尼龙6/聚丙烯共混物相容性的研究[D]. 蒋智强.四川大学 2007



本文编号:3077827

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