李眉远:聚乙烯与反应型流滴剂二次接枝物的制备及性能研究论文

李眉远:聚乙烯与反应型流滴剂二次接枝物的制备及性能研究论文

本文主要研究内容

作者李眉远(2019)在《聚乙烯与反应型流滴剂二次接枝物的制备及性能研究》一文中研究指出:本论文主要研究了二次接枝共混物的制备及其对薄膜流滴性能的影响。采用挤出接枝与二次接枝技术制备了流滴剂单丙烯酸单硬脂酸甘油二酯(GMSAA)与线性低密度聚乙烯(LLDPE)二次接枝物(LLDPE-g-GMSAA),将LLDPE-g-GMSAA的二次接枝物与LLDPE、EVA按照一定的配比通过双螺杆挤出机挤出造粒,然后吹塑成膜,对薄膜的性能进行了研究。通过红外光谱测试,可以发现1635 cm-1处的特征吸收峰消失,在1730 cm-1处产生新的特征吸收峰,证明流滴剂GMSAA成功接枝到LLDPE的分子链上,通过红外标准曲线计算得到二次接枝物的接枝率为1.74%,远高于一次接枝的接枝率;二次接枝共混物的流滴性能得到明显提高,60℃加速流滴测试,流滴期最长可达到24天;薄膜的表面润湿性能得到了改善,透光率、雾度、力学性能等没有发生大的变化。采用二次接枝的方式制备了SPANAA与LLDPE的二次接枝物,将GMSAA二次接枝物与SPANAA二次接枝物按不同配比进行复配吹制成膜,研究两种流滴剂不同的复配比例对薄膜流滴效果的影响。测试结果表明:复配物薄膜的接触角相比于单个流滴剂制备的薄膜有所减小,从59.36°降到45.64°;复配物薄膜的结晶温度升高,熔融温度下降但变化幅度不大,透光率均在87%左右,雾度降低,薄膜力学性能没有产生大的变化;流滴性能有较明显的改善,当GMSAA二次接枝物与SPANAA二次接枝物的比例为3/5时流滴效果最佳,60℃加速流滴测试,流滴期可达到19天。说明通过两种流滴剂复配的方式可以提高薄膜的流滴期,其他性能又可以满足薄膜使用的正常需求,具有一定的应用价值。通过接枝技术分别将流滴剂GMSAA、SPANAA与改性纳米SiO2接枝,得到接枝物再经丙酮纯化后进行红外测试,经纯化后的接枝物红外谱图与纳米SiO2谱图对照可以发现在2920 cm-1、2849 cm-1、1727 cm-1,1469 cm-1处出现了新的特征吸收峰,说明流滴剂与纳米SiO2发生了接枝反应。将接枝纳米SiO2的流滴剂再与LLDPE、EVA等按照一定比例制备复配物薄膜,并对薄膜的性能进行研究。测试结果表明:接枝纳米SiO2的共混物薄膜的流滴性能得到提高,60℃加速流滴条件下,流滴期最长为26天;共混物薄膜的接触角也随着共混接枝物含量的增加而减小,最小为39.39°,薄膜透光率提高雾度降低;纳米SiO2的加入对薄膜的力学性能、热学性能没有产生大的影响。

Abstract

ben lun wen zhu yao yan jiu le er ci jie zhi gong hun wu de zhi bei ji ji dui bao mo liu di xing neng de ying xiang 。cai yong ji chu jie zhi yu er ci jie zhi ji shu zhi bei le liu di ji chan bing xi suan chan ying zhi suan gan you er zhi (GMSAA)yu xian xing di mi du ju yi xi (LLDPE)er ci jie zhi wu (LLDPE-g-GMSAA),jiang LLDPE-g-GMSAAde er ci jie zhi wu yu LLDPE、EVAan zhao yi ding de pei bi tong guo shuang luo gan ji chu ji ji chu zao li ,ran hou chui su cheng mo ,dui bao mo de xing neng jin hang le yan jiu 。tong guo gong wai guang pu ce shi ,ke yi fa xian 1635 cm-1chu de te zheng xi shou feng xiao shi ,zai 1730 cm-1chu chan sheng xin de te zheng xi shou feng ,zheng ming liu di ji GMSAAcheng gong jie zhi dao LLDPEde fen zi lian shang ,tong guo gong wai biao zhun qu xian ji suan de dao er ci jie zhi wu de jie zhi lv wei 1.74%,yuan gao yu yi ci jie zhi de jie zhi lv ;er ci jie zhi gong hun wu de liu di xing neng de dao ming xian di gao ,60℃jia su liu di ce shi ,liu di ji zui chang ke da dao 24tian ;bao mo de biao mian run shi xing neng de dao le gai shan ,tou guang lv 、wu du 、li xue xing neng deng mei you fa sheng da de bian hua 。cai yong er ci jie zhi de fang shi zhi bei le SPANAAyu LLDPEde er ci jie zhi wu ,jiang GMSAAer ci jie zhi wu yu SPANAAer ci jie zhi wu an bu tong pei bi jin hang fu pei chui zhi cheng mo ,yan jiu liang chong liu di ji bu tong de fu pei bi li dui bao mo liu di xiao guo de ying xiang 。ce shi jie guo biao ming :fu pei wu bao mo de jie chu jiao xiang bi yu chan ge liu di ji zhi bei de bao mo you suo jian xiao ,cong 59.36°jiang dao 45.64°;fu pei wu bao mo de jie jing wen du sheng gao ,rong rong wen du xia jiang dan bian hua fu du bu da ,tou guang lv jun zai 87%zuo you ,wu du jiang di ,bao mo li xue xing neng mei you chan sheng da de bian hua ;liu di xing neng you jiao ming xian de gai shan ,dang GMSAAer ci jie zhi wu yu SPANAAer ci jie zhi wu de bi li wei 3/5shi liu di xiao guo zui jia ,60℃jia su liu di ce shi ,liu di ji ke da dao 19tian 。shui ming tong guo liang chong liu di ji fu pei de fang shi ke yi di gao bao mo de liu di ji ,ji ta xing neng you ke yi man zu bao mo shi yong de zheng chang xu qiu ,ju you yi ding de ying yong jia zhi 。tong guo jie zhi ji shu fen bie jiang liu di ji GMSAA、SPANAAyu gai xing na mi SiO2jie zhi ,de dao jie zhi wu zai jing bing tong chun hua hou jin hang gong wai ce shi ,jing chun hua hou de jie zhi wu gong wai pu tu yu na mi SiO2pu tu dui zhao ke yi fa xian zai 2920 cm-1、2849 cm-1、1727 cm-1,1469 cm-1chu chu xian le xin de te zheng xi shou feng ,shui ming liu di ji yu na mi SiO2fa sheng le jie zhi fan ying 。jiang jie zhi na mi SiO2de liu di ji zai yu LLDPE、EVAdeng an zhao yi ding bi li zhi bei fu pei wu bao mo ,bing dui bao mo de xing neng jin hang yan jiu 。ce shi jie guo biao ming :jie zhi na mi SiO2de gong hun wu bao mo de liu di xing neng de dao di gao ,60℃jia su liu di tiao jian xia ,liu di ji zui chang wei 26tian ;gong hun wu bao mo de jie chu jiao ye sui zhao gong hun jie zhi wu han liang de zeng jia er jian xiao ,zui xiao wei 39.39°,bao mo tou guang lv di gao wu du jiang di ;na mi SiO2de jia ru dui bao mo de li xue xing neng 、re xue xing neng mei you chan sheng da de ying xiang 。

论文参考文献

  • [1].提高聚碳酸酯及其复合材料加工性能的方法研究[D]. 肖一.华侨大学2018
  • [2].PP/mica复合材料界面增强作用及机理研究[D]. 王玮.合肥工业大学2002
  • [3].HDPE/PA6多元复合材料的制备、结构及性能研究[D]. 项赛飞.浙江工业大学2007
  • [4].POE多单体熔融接枝改性及其在PA6增韧增强改性中的应用研究[D]. 梁全才.青岛科技大学2010
  • [5].聚烯烃/亚麻纤维复合材料的研究[D]. 韩志超.大连工业大学2008
  • [6].聚烯烃的化学改性及功能化薄膜的制备[D]. 王肖阳.湖北大学2011
  • [7].聚乙烯/蒙脱土纳米复合材料的制备和表征[D]. 翟红波.合肥工业大学2004
  • [8].聚丙烯及合金/蒙脱土纳米复合材料的制备及表征[D]. 郭汉洋.合肥工业大学2005
  • [9].无卤阻燃EVA复合材料的制备及性能研究[D]. 李姿潼.大连工业大学2010
  • [10].聚丙烯/聚酰胺6复合材料的研究[D]. 李杨.东北石油大学2015
  • 读者推荐
  • [1].基于过渡金属化合物电催化剂的构筑及性能研究[D]. 史波.长春理工大学2019
  • [2].非对称轴向卟啉光敏剂的合成及性能研究[D]. 王思宇.长春理工大学2019
  • [3].后过渡金属催化乙烯与极性单体共聚合制备功能化聚烯烃[D]. 夏健.长春理工大学2019
  • [4].稀土配合物/POSS杂化材料的制备及发光性能[D]. 张庆瑞.长春理工大学2019
  • [5].模板法合成杂原子掺杂多孔碳材料及其电化学催化性能研究[D]. 翁苗苗.长春理工大学2019
  • [6].亚酞菁基共轭微孔聚合物的合成及性能研究[D]. 徐倩.长春理工大学2019
  • [7].POSS基辐射强化交联剂的制备与应用研究[D]. 崔利娜.长春理工大学2019
  • [8].金属/氮化镓复合材料的制备及性能研究[D]. 席睿.长春理工大学2019
  • [9].POSS基单分散纳米复合物的制备及其性能研究[D]. 张英君.长春理工大学2019
  • [10].CdSe纳米复合材料的制备及其光电性能研究[D]. 石宝珠.长春理工大学2019
  • 论文详细介绍

    论文作者分别是来自长春理工大学的李眉远,发表于刊物长春理工大学2019-10-23论文,是一篇关于二次接枝论文,聚乙烯论文,流滴剂论文,纳米论文,长春理工大学2019-10-23论文的文章。本文可供学术参考使用,各位学者可以免费参考阅读下载,文章观点不代表本站观点,资料来自长春理工大学2019-10-23论文网站,若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请联系我们删除。

    标签:;  ;  ;  ;  ;  

    李眉远:聚乙烯与反应型流滴剂二次接枝物的制备及性能研究论文
    下载Doc文档

    猜你喜欢