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基本信息

作品名稱:
核殼改性劑結(jié)構(gòu)設(shè)計與高韌塑料合金開發(fā)
大類:
科技發(fā)明制作A類
小類:
能源化工
簡介:

采用該技術(shù)合成的核殼增韌劑成功制備出高韌PBT、PA6、PET塑料合金,材料的缺口沖擊強度達到800J/m以上,實現(xiàn)超韌,采用該方法制備的高韌塑料合金達到或超過的國際同類產(chǎn)品水平。PVC/ACR共混物的缺口沖擊強度達到了1400J/m,增韌劑樹脂綜合性能良好,達到了國外公司同類產(chǎn)品水平。產(chǎn)品經(jīng)過應(yīng)用評價,應(yīng)用效果好。

詳細介紹:

采用乳液聚合技術(shù)將甲基丙烯酸環(huán)氧丙酯(GMA)引入到ABS的殼層合成了環(huán)氧官能化的ABS-g-GMA核殼改性劑,利用GMA環(huán)氧官能團與PBT端羧基/羥基的反應(yīng)達到增容目的。DMA、DSC研究結(jié)果表明,GMA的引入提高了PBT與PB-g-SAN之間的相容性。在PBT與ABS-g-GMA共混體系中增容反應(yīng)、交聯(lián)反應(yīng)同時存在,增容反應(yīng)導(dǎo)致ABS-g-GMA在PBT基體中均勻分散,交聯(lián)反應(yīng)則導(dǎo)致交聯(lián)網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的生成。共混體系中的化學(xué)反應(yīng)受GMA含量的影響,當GMA含量低時(<8wt%),交聯(lián)反應(yīng)較輕,共混物有較好的分散形態(tài)和缺口沖擊性能,共混物的缺口沖擊強度達到900J/m以上。采用SEM、TEM對PBT的增韌機理進行了研究,結(jié)果表明PBT基體的剪切屈服和ABS-g-GMA橡膠粒子的空洞化是主要的增韌機理。 將ABS-g-GMA用于PA6的增韌。Molau實驗與FTIR結(jié)果證實了共混體系中化學(xué)反應(yīng)的發(fā)生。與PBT/ABS-g-GMA共混體系類似,在PA6/ABS-g-GMA共混體系中,增容反應(yīng)、交聯(lián)反應(yīng)同時存在,而且在該體系中交聯(lián)反應(yīng)更加明顯,在GMA含量為3wt%時,就可以發(fā)現(xiàn)大的交聯(lián)網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。當GMA含量在1wt%時,材料的性能最好,共混物的缺口沖擊強度達到1000J/m。SEM研究結(jié)果表明PA6基體的剪切屈服和ABS-g-GMA橡膠粒子的空洞化是主要的增韌機理。 ABS-g-GMA用于PET的增韌改性,由于PET的端基同樣為羧基和羥基,可以與GMA的環(huán)氧官能團發(fā)生界面反應(yīng)生成PET-co-ABS共聚物,導(dǎo)致界面強度增加,界面張力降低,有利于ABS對PET的增韌改性,增韌的PET缺口沖擊性能可以達到800J/m以上。 采用乳液聚合的方法合成出一系列的核殼結(jié)構(gòu)的丙烯酸酯類抗沖擊改性劑(ACR)。將ACR與PVC共混,制備出PVC/ACR共混物。系統(tǒng)的研究了ACR對PVC/ACR共混物力學(xué)性能的影響。研究發(fā)現(xiàn),ACR粒徑是影響PVC/ACR共混物沖擊強度的重要因素。當粒徑固定在100nm左右時,ACR橡膠相交聯(lián)劑的用量和殼層結(jié)構(gòu)對ACR性能的影響顯著。而接枝劑的含量和核/殼質(zhì)量比對PVC/ACR共混物沖擊強度影響較小。當ACR的核/殼質(zhì)量比為80/20,DCPA為5.0%(wt),改性劑摻混量為10份時,PVC/ACR共混物的缺口沖擊強度達到了1443J/m,是純PVC樹脂缺口沖擊強度的33倍(43J/m)。 采用本方法制備的工程塑料合金實現(xiàn)了超韌,材料性能超過了國外同類材料的性能,具有很好的應(yīng)用前景。

獲獎情況:

第十二屆“挑戰(zhàn)杯”作品 一等獎
本課題得到了吉林省科技廳、中國石油吉林石化公司的資助。吉林省科技廳資助課題于2010年3月通過科技廳鑒定(2010-60),鑒定結(jié)果為制備的超韌合金性能達到國際同類先進產(chǎn)品水平;中國石油吉林石化公司驗收編號2009-001。本課題于2010年獲得中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會科技進步獎1項。 2011年獲校第四屆挑戰(zhàn)杯課外學(xué)術(shù)科技作品競賽特等獎。 2011年獲挑戰(zhàn)杯吉林省課外學(xué)術(shù)科技作品競賽特等獎。

作品圖片

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