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高韧耐热PLA/PBS共混材料的制备及性能 被引量:9
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作者 杨皓然 张荣希 +6 位作者 段同生 王天磊 刘双良 崔静 高丽君 周立明 方少明 《工程塑料应用》 CAS CSCD 北大核心 2022年第6期25-30,共6页
首先以聚丁二酸丁二酯(PBS)为增韧剂、反应型扩链剂苯乙烯-甲基丙烯酸缩水甘油酯(ADR)为增容剂对聚乳酸(PLA)进行增韧,制备PLA/PBS/ADR共混物。通过扫描电子显微镜(SEM)和万能试验机等对材料的形貌和性能进行了表征和测试,结果显示,当PL... 首先以聚丁二酸丁二酯(PBS)为增韧剂、反应型扩链剂苯乙烯-甲基丙烯酸缩水甘油酯(ADR)为增容剂对聚乳酸(PLA)进行增韧,制备PLA/PBS/ADR共混物。通过扫描电子显微镜(SEM)和万能试验机等对材料的形貌和性能进行了表征和测试,结果显示,当PLA与PBS的质量比为80∶20时,缺口冲击强度为4.6kJ/m^(2),比纯PLA增长了64.3%。拉伸强度为40.8MPa。而当PLA和PBS的质量比为80∶20,ADR的含量为PLA和PBS总质量的1%时,共混物的缺口冲击强度达到32.8kJ/m^(2),断裂伸长率为255%,较PLA分别提高了近11倍和45倍。从SEM可以看出,加入ADR可以增强两相的相容性。随后,对ADR质量分数为1%的样品进行等温退火处理,相比于未热处理样品,其耐热性能显著提高。同时,其在基体PLA结晶完全时缺口冲击强度达到最高,为56.1kJ/m;。基体PLA结晶完全之后继续增加热处理时间,样品缺口冲击强度均降低。 展开更多
关键词 聚乳酸 聚丁二酸丁二酯 增韧 反应增容 耐热
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反应增容结合立构复合结晶制备超韧PLA/PCL共混材料 被引量:4
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作者 杨皓然 叶长春 +7 位作者 王佳 贾光 段同生 刘双良 高丽君 崔静 周立明 方少明 《工程塑料应用》 CAS CSCD 北大核心 2022年第11期1-7,24,共8页
以聚己内酯(PCL)为增韧相,异山梨醇基二异氰酸酯(IBDI)为增容剂,采用结晶与反应增容相结合的方法对左旋聚乳酸(PLLA)进行增韧。首先将PCL和IBDI与右旋聚乳酸(PDLA)进行反应共混,制备含有PCL-IBDI-PDLA二嵌段共聚物的共混母粒。随后将其... 以聚己内酯(PCL)为增韧相,异山梨醇基二异氰酸酯(IBDI)为增容剂,采用结晶与反应增容相结合的方法对左旋聚乳酸(PLLA)进行增韧。首先将PCL和IBDI与右旋聚乳酸(PDLA)进行反应共混,制备含有PCL-IBDI-PDLA二嵌段共聚物的共混母粒。随后将其与PLLA共混,原位形成位于PLLA与PCL相界面以及PLLA基体中的立构复合晶体(SC晶体)。在反应增容的基础上,通过相界面处的SC晶体进一步提高基体PLLA与PCL的界面结合强度,制备超韧聚乳酸(PLA)/PCL共混材料。通过扫描电子显微镜和万能试验机等对材料的形貌和性能进行了表征和测试,实验结果表明,采用两步法制备的共混物中观察不到聚集的PCL分散相,且PCL分散相和基体PLLA的相界面趋向于模糊。随着IBDI含量的增加,PLLA和PCL的结合力由于界面处SC晶体的存在而得到增强,增容效果提高。当IBDI含量为1.5份时,共混材料的缺口冲击强度为68.4 kJ/m^(2),断裂伸长率为306%;IBDI含量为2.0份时,缺口冲击强度为77.9 kJ/m^(2),断裂伸长率为284%。 展开更多
关键词 聚乳酸 聚己内酯 增韧 反应性共混 立构复合结晶
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可降解PPC/PBS合金的制备及性能 被引量:2
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作者 陈荣源 赵凌锋 +5 位作者 潘其营 韩琳 蔡立芳 王哲 段同生 张忠厚 《工程塑料应用》 CAS CSCD 北大核心 2022年第10期1-7,共7页
通过熔融共混法制备了不同组分比的聚碳酸亚丙酯聚酯(PPC)/聚丁二酸丁二酯(PBS)合金。采用万能试验机测试材料的拉伸性能,并利用扫描电子显微镜观察合金的微观形貌,利用差示扫描量热仪研究材料的熔融和结晶行为,利用热重分析仪研究材料... 通过熔融共混法制备了不同组分比的聚碳酸亚丙酯聚酯(PPC)/聚丁二酸丁二酯(PBS)合金。采用万能试验机测试材料的拉伸性能,并利用扫描电子显微镜观察合金的微观形貌,利用差示扫描量热仪研究材料的熔融和结晶行为,利用热重分析仪研究材料的热稳定性,采用旋转流变仪表征材料的流变性能。结果表明,PPC/PBS合金随PBS质量含量增加,拉伸强度和拉伸弹性模量提升,断裂伸长率降低;PPC中加入PBS后得到具有结晶能力的聚酯合金,PPC在聚酯合金结晶过程中起到异相成核作用,自然结晶的PBS及聚酯合金结晶更加完善,较快速结晶的PBS具有更高的熔融温度。PPC/PBS合金随PBS含量增加,热稳定性有明显提升,PBS质量分数超过30%后,提升显著;PPC/PBS合金的复数黏度、储能模量、损耗模量和扭矩随PBS含量增大而减小,聚酯合金熔体强度降低,当PBS质量分数不超过70%,聚酯合金具有较好的成型加工性能。 展开更多
关键词 聚丁二酸丁二酯 聚碳酸亚丙酯 力学性能 热性能 流变性能
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