工艺条件对聚丙烯/乙烯-醋酸乙烯酯共聚物原位微纤复合材料的微纤形态及流变性能影响

工艺条件对聚丙烯/乙烯-醋酸乙烯酯共聚物原位微纤复合材料的微纤形态及流变性能影响

论文摘要

通过微纳层叠共挤技术实现聚丙烯(iPP)在乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)中的原位成纤,研究不同牵引速率、螺杆转速对iPP/EVA(15/85)原位微纤复合材料(MFCs)中微纤形态及流变性能影响。扫描电子显微镜结果显示,在不同的牵引速率下,iPP均在EVA中形成微纤,随着牵引速率的增大,iPP微纤的直径先下降后增大。在不同螺杆转速下,iPP均形成长径比较大的微纤,随着螺杆转速的增加,形成的iPP微纤平均直径先增大后减小,微纤直径分布范围逐渐变窄。流变分析测试表明,当牵引速率为50 r/min时,MFCs的G′、G″和η*均最大;当螺杆转速为250 r/min时,MFCs的G′、G″和η*均最低。

论文目录

  • 1 实验部分
  •   1.1 实验原料
  •   1.2 实验设备
  •   1.3 试样制备
  •   1.4 测试与表征
  •     1.4.1 扫描电子显微镜 (SEM) 观察:
  •     1.4.2 流变性能测试:
  • 2 结果与讨论
  •   2.1 不同加工方法对iPP/EVA 复合材料中分散相形态的影响
  •   2.2 牵引速率对iPP/EVA 原位微纤复合材料微纤形态的影响
  •   2.3 螺杆转速对iPP/EVA 原位微纤复合材料微纤形态的影响
  •   2.4 牵引速率对iPP/EVA原位微纤复合材料流变性能的影响
  •   2.5 螺杆转速对iPP/EVA原位微纤复合材料流变性能的影响
  • 3 结论
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 孙静,韦良强,黄安荣,罗珊珊,张婷婷,石敏

    关键词: 乙烯醋酸乙烯酯共聚物,微纤形态,流变性能,原位微纤

    来源: 高分子材料科学与工程 2019年06期

    年度: 2019

    分类: 工程科技Ⅰ辑

    专业: 材料科学

    单位: 国家复合改性聚合物材料工程技术研究中心

    基金: 国家自然科学基金资助项目(21664004),贵州省科技计划(黔科合基础[2017]1090号),黔科合支撑[2019]2849号,黔科合平台人才[2019]5639号

    分类号: TB33

    DOI: 10.16865/j.cnki.1000-7555.2019.0179

    页码: 79-86+93

    总页数: 9

    文件大小: 3684K

    下载量: 219

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