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PVC/CPE共混物的制备与性能
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作者 秦宜轩 赵慧明 +4 位作者 任群 雷雅铄 尚飞 张月莉 任亮 《塑料》 CAS CSCD 北大核心 2024年第6期23-27,共5页
聚氯乙烯(PVC)较好的耐酸碱性、强介电性及尺寸稳定性,使其得到了广泛的应用,但是,其分子链间作用力较强,使PVC树脂的韧性较差,限制了其应用范围。采用熔融共混法,将氯化聚乙烯(CPE)弹性粒子作为增韧剂,制备了一系列PVC/CPE共混物,分析... 聚氯乙烯(PVC)较好的耐酸碱性、强介电性及尺寸稳定性,使其得到了广泛的应用,但是,其分子链间作用力较强,使PVC树脂的韧性较差,限制了其应用范围。采用熔融共混法,将氯化聚乙烯(CPE)弹性粒子作为增韧剂,制备了一系列PVC/CPE共混物,分析CPE添加量及PVC种类(相对分子质量不同)对共混物性能的影响。结果表明,当CPE添加量为20份时,SG-5型PVC共混物的悬臂梁缺口冲击强度最大,其值为1161 J/m,与纯PVC(28 J/m)相比,增大了40.5倍;当在CPE添加量为20份时,基体为PVC-5(相对分子质量在61325~70937之间),韧性达到最大,分别为PVC-1的3.8倍、PVC-3的5倍及PVC-8的6倍。由流变性能分析结果可知,当CPE添加量小于10份时,共混物的储能模量(G′)和损耗模量(G″)随添加量增加而增大;当CPE添加量大于10份时,共混物的G′和G″随添加量增加而减小。当CPE的添加量相同时,G′和G″随基体PVC相对分子质量减小而减小。SEM结果表明,随着CPE添加量的增加,共混物的塑性流动增强,韧性显著提高;当基体为PVC-5时,共混物的塑性流动最强,韧性最佳。 展开更多
关键词 聚氯乙烯 氯化聚乙烯 共混物 增韧 相容性
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生物可降解PPC/P34HB共混物制备与性能
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作者 秦宜轩 张天宇 +3 位作者 尚飞 邓鑫磊 沈韵达 任亮 《塑料》 CAS CSCD 北大核心 2024年第5期178-181,共4页
采用熔融共混的方法制备了不同质量比的聚碳酸亚丙酯/聚(3-羟基丁酸酯-co-4-羟基丁酸酯)共混物(PPC/P34HB),分析了P34HB添加量对共混物性能的影响。结果表明,PPC共混物的韧性随着P34HB的加入逐渐增大,当其添加量为30%时,冲击强度提升了2... 采用熔融共混的方法制备了不同质量比的聚碳酸亚丙酯/聚(3-羟基丁酸酯-co-4-羟基丁酸酯)共混物(PPC/P34HB),分析了P34HB添加量对共混物性能的影响。结果表明,PPC共混物的韧性随着P34HB的加入逐渐增大,当其添加量为30%时,冲击强度提升了271.4%。由复合材料流变性能测试可知,P34HB由于含有侧甲基,将其引入体系中提高了共混物的储能模量和损耗模量,降低了其复数黏度,改善了材料的加工性能。热失重结果表明,P34HB的引入,提高了共混物的初始分解温度。由其微观形貌可知,断面表面从光滑表面最后转变为“海岛”结构,证明材料韧性得到了改善。 展开更多
关键词 聚碳酸亚丙酯 聚(3-羟基丁酸酯-co-4-羟基丁酸酯) 共混物 性能 增韧
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