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TMB-5对iPP结晶结构的影响

发布时间:2017-10-22 22:13

  本文关键词:TMB-5对iPP结晶结构的影响


  更多相关文章: 等规聚丙烯 β成核剂 晶体形态 晶体结构


【摘要】:在高分子的生产加工过程中,高分子结晶一直是高分子研究的基础领域之一。聚丙烯是一种半结晶型高分子,由于其原料来源丰富,价格便宜,综合性能良好,使其广泛应用于各种行业中,例如汽车工业和日用消费品等等。聚丙烯在通常情况下为α晶型,它质量轻、耐热性、耐腐蚀性好,但是硬度高、韧性差,限制了它的应用范围。而β晶型的聚丙烯具有较好的延展性和韧性,因此对β晶型聚丙烯的研究逐渐引起了科学工作者的极大兴趣。本论文通过偏光显微镜(POM),广角X射线散射(WAXS),小角X射线散射(SAXS),示差扫描量热仪(DSC)等各种仪器和实验手段研究了β晶成核剂含量,结晶温度以及降温速率对聚丙烯结晶结构的影响。研究结果表明,加入成核剂之后,在相同时间内球晶很快充满视野,而纯i PP球晶的生长很慢。随着成核剂含量的增加,球晶的尺寸变小、球晶的数目增加、样品的结晶温度升高。当成核剂含量为0.1%wt时,β晶的含量达到平衡,其含量不再明显地随成核剂含量的增加而增加。对于含有β成核剂的i PP,当结晶温度高于140℃时,形成β晶的含量明显降低。通过熔体等温结晶探究了温度对结晶行为的影响,发现加入成核剂之后能明显的增加β晶的含量。我们发现,对于特定β成核剂含量的i PP,总结晶度基本保持在一个稳定值而与结晶温度关系不大。随着结晶温度的增加,片晶厚度是逐渐增加的,结晶的完善程度也逐渐增加,导致熔融峰逐渐向高温方向移动。我们通过纯i PP样品以及加有成核剂的i PP在不同速度降温过程的DSC测试,发现随着降温速度的增加,结晶峰变得越来越宽,结晶温度逐渐移向低温区。通过对分析,可以推测出在高分子结晶之前,可能存在一个预有序结构——中介相。
【关键词】:等规聚丙烯 β成核剂 晶体形态 晶体结构
【学位授予单位】:伊犁师范学院
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:O632.12
【目录】:
  • 摘要5-6
  • Abstract6-10
  • 第一章 绪论10-21
  • 1.1 引言10
  • 1.2 高分子结晶10-17
  • 1.2.1 高分子结晶理论11-14
  • 1.2.2 高分子结晶动力学理论14-16
  • 1.2.3 高分子结晶形态16-17
  • 1.3 等规聚丙烯(i PP)17-19
  • 1.3.1 α 晶型18
  • 1.3.2 β 晶型18
  • 1.3.3 γ 晶型18
  • 1.3.4 δ 晶型18-19
  • 1.3.5 拟六方晶型19
  • 1.4 β 成核剂19
  • 1.5 本论文研究的目的和内容19-21
  • 第二章 实验及数据处理21-25
  • 2.1 实验材料21
  • 2.1.1 等规聚丙烯(iPP)21
  • 2.1.2 β 成核剂21
  • 2.2 样品的制备21-22
  • 2.2.1 混合粒料的制备21
  • 2.2.2 实验样品的制备21-22
  • 2.3 实验仪器22-25
  • 2.3.1 转矩流变仪22
  • 2.3.2 示差扫描量热仪(DSC)22
  • 2.3.3 热台偏光显微镜(POM)22
  • 2.3.4 小角X射线衍射仪(SAXS)22-24
  • 2.3.5 广角X射线衍射仪(WAXS)24-25
  • 第三章 成核剂对iPP结晶结构的影响25-32
  • 3.1 引言25
  • 3.2 样品的制备25
  • 3.2.1 偏光测试样品的制备25
  • 3.2.2 DSC及WAXD样品的制备25
  • 3.3 实验方法25-26
  • 3.3.1 热台偏光显微镜(POM)25-26
  • 3.3.2 示差扫描量热仪(DSC)26
  • 3.3.3 广角X射线衍射仪(WAXD)26
  • 3.4 结果与讨论26-31
  • 3.4.1 POM结果(结晶形貌)26-29
  • 3.4.2 DSC和WAXD结果(结晶结构)29-31
  • 3.5 本章小结31-32
  • 第四章 结晶温度对结晶结构的影响32-39
  • 4.1 引言32
  • 4.2 样品制备及实验步骤32-33
  • 4.3 结果与讨论33-38
  • 4.3.1 WAXS结果33-35
  • 4.3.2 SAXS结果35-36
  • 4.3.3 DSC结果36-38
  • 4.4 本章小结38-39
  • 第五章 降温速度对结晶结构的影响39-45
  • 5.1 引言39
  • 5.2 样品制备及实验步骤39
  • 5.3 结果与讨论39-44
  • 5.3.1 降温过程39-41
  • 5.3.2 升温过程41-44
  • 5.4 本章小结44-45
  • 结论45-46
  • 参考文献46-51
  • 致谢51-52
  • 作者简介52

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本文编号:1080320

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