LDPE对PP/硅灰石复合材料增韧改性的研究
白云母、LDPE增强增韧PP复合材料性能的研究的开题报告
白云母、LDPE增强增韧PP复合材料性能的研究的开题报
告
1.研究背景:
聚丙烯(PP)是一种常用的热塑性塑料,其具有优异的机械性能、化学稳定性和加工性能,被广泛应用于汽车、家电等领域。
但是,PP的韧性和冲击性能较差,难以满足某些应用的需求。
因此,在研究中增加强化剂和增韧剂,以提高复合材料的性能并扩展其应用范围是有必要的。
2.研究内容及目的:
本研究旨在制备一种新型的PP复合材料,探究白云母和低密度聚乙烯(LDPE)增强增韧PP复合材料的性能,并且比较不同白云母含量和不同LDPE含量对复合材料性能的影响。
通过研究PP复合材料的力学性能、热性能和表面形态,以及对其在汽车和家电等领域中的应用进行讨论,从而为开发新型高性能复合材料提供借鉴和指导。
3.研究方法:
本研究将通过原位聚合法将白云母和LDPE混合到PP中,制备出不同白云母含量和不同LDPE含量的PP复合材料。
然后对复合材料进行拉伸测试、冲击测试、热分析等性能测试,并通过扫描电子显微镜(SEM)观察样品表面形貌。
最后,使用逐层显微成像(3DLM)技术检测PP复合材料的局部形貌,进一步研究其力学行为和热性能。
4.预期结果:
通过研究,本研究将制备出一种具有优异力学性能、热稳定性和表面形貌的白云母和LDPE增强增韧PP复合材料。
同时,本研究还将提供制备新型PP复合材料的思路,并对其在汽车和家电等领域中的应用进行讨论,为新材料的开发提供依据。
浅谈PP材料增强增韧改性研究进展
PP材料增强增韧改性研究进展PP材料是一种广泛使用的热塑性塑料,具有良好的机械性能、化学稳定性和加工性能。
然而,它也存在一些缺点,如低抗冲击强度、低抗拉伸强度、低耐热性等。
为了克服这些缺点,人们通过增强、增韧和改性来改善PP材料的性能。
增强PP材料的方法主要包括填充增强和纤维增强两种方式。
填充增强是将一些颗粒或纤维填充到PP材料中,以改善其力学性能。
填充材料可以是无机填充剂、有机填充剂或复合填充剂。
其中,无机填充剂如滑石粉、氧化钙、碳酸钙等,可以增加PP材料的硬度、强度和耐热性;有机填充剂如碳纤维、玻璃纤维、芳纶纤维等,可以增加PP材料的强度和刚度。
复合填充剂的组合可以达到更好的性能效果。
纤维增强是将纤维加入PP材料中,其中最常用的是玻璃纤维和碳纤维。
玻璃纤维增强PP材料可以提高其强度、刚度和耐冲击性,而碳纤维增强PP材料可以提高其耐热性和刚度。
同时,纤维增强还可以提高PP材料的耐腐蚀性和耐疲劳性。
增韧PP材料的方法主要包括添加韧性改性剂和增加填充材料粒径两种方式。
添加韧性改性剂可以提高PP材料的韧性和冲击强度,常用的改性剂有SEBS、EPDM、SBS等。
增加填充材料粒径可以增加PP材料的韧性和冲击强度,以及降低PP材料的收缩率。
改性PP材料的方法主要包括添加改性剂和掺杂改性两种方式。
添加改性剂可以改善PP材料的热稳定性、耐候性、抗氧化性等性能。
掺杂改性可以在PP材料中添加其他材料,如PMMA、ABS、PET等,以改善其性能。
近年来,通过多种组合方式的研究,PP材料已经取得了一定的增强、增韧和改性效果。
然而,随着科技的不断进步,对PP材料各项性能的要求也越来越高,研究人员需要不断探索新的增强、增韧和改性方法,以满足市场需求。
最新 硅灰石粉填充聚丙烯复合材料性能研究-精品
硅灰石粉填充聚丙烯复合材料性能研究采用熔融共混的方法制备了硅灰石粉填充改性聚丙烯(PP)复合材料。
通过力学性能、溶体流动速率(MFR)及DSC等测定,考察了硅灰石粉对PP力学性能、热性能及加工性能的影响。
下面是小编搜集整理的相关内容的论文,欢迎大家阅读参考。
摘要:采用熔融共混的方法制备了硅灰石粉填充改性聚丙烯(PP)复合材料。
通过力学性能、溶体流动速率(MFR)及DSC等测定,考察了硅灰石粉对PP 力学性能、热性能及加工性能的影响。
结果表明:用硅灰石粉填充改性PP,大大提高了PP/硅灰石粉复合材料的模量,缺口冲击强度的敏感性得到明显改善;改性PP的耐热温度、硬度及加工性能得到一定提高,但其强度有所降低。
关键词:聚丙烯;硅灰石粉;改性;复合材料;性能聚丙烯(PP)是五大通用塑料之一,具有密度低、耐腐蚀、力学性能优异等特点,广泛应用于国民经济及人们日常生活的各个领域。
但PP的最大缺陷是冲击强度低,尤其是低温冲击性能较差,而且其尺寸稳定性及耐候性亦较差,刚性低,使其应用范围受到一定限制。
为了改善PP的上述缺陷,国内外许多学者对其进行了大量改性研究,其中以针状硅灰石粉填充改性PP近年来得到了快速发展[1]。
无机填料用于塑料改性可以得到具有功能性和高商品价值的复合材料。
硅灰石粉用于塑料的填充增强改性,能够与石棉、滑石粉、云母等无机填料相媲美。
硅灰石开采于第二次世界大战期间,开始只作为电焊条和陶瓷的原料,上世纪七十年代开始用于塑料改性,如对环氧树脂、酚醛树脂、热固性聚酯、乙烯基类树脂溶胶、聚酰胺、聚氯乙烯和PP等的填充及增强。
在提高材料的拉伸强度和挠曲强度等方面,硅灰石粉优于其他无机填料,因此发展极为迅速[2-3]。
硅灰石是唯一的天然针状白色晶体,有如下特性:(1)不带结晶水,吸水性低;(2)熔点高,热膨胀系数小,耐热稳定性较高;(3)耐药品、耐候性好;(4)对人畜无害;(5)电性能好。
特别是美国公布了硅灰石的无毒性以后,常作为玻璃纤维、滑石粉和石棉等的替代品,越来越受到重视。
硅灰石在聚丙烯改性中的研究
硅灰石在聚丙烯改性中的研究刘乐文;李聪;陶四平;肖鹏;杨泽【摘要】The performance of wollastonite on the modified polypropylene resin was studied.Contrasting to talcum powder and mica filled,the wollastonite showed 10% higher flexural modulus than talcum powder.Different coupling agent and their content had a great effect on the physical property in wollastonite/glass filled polypropylene composite system.Adding wollastonite,the material strength was reduced in glass fiber reinforced polypropylene system.After adding wollastonite,the physical property did not show remarkable change.Wollastonite scratch resistance was better than that of talcum powder.%研究了硅灰石填充聚丙烯树脂的性能,与滑石粉、云母填充对比,在弯曲模量方面,硅灰石比滑石粉提高10%;不同的偶联剂和加入量对硅灰石填充影响较大;在硅灰石/玻纤填充的聚丙烯体系中,加入硅灰石,降低材料强度;在玻纤增强聚丙烯体系中再加入硅灰石,对材料的物性基本没有影响;硅灰石耐刮擦性方面好于滑石粉。
【期刊名称】《广州化工》【年(卷),期】2012(040)004【总页数】3页(P55-57)【关键词】硅灰石;聚丙烯;改性;对比【作者】刘乐文;李聪;陶四平;肖鹏;杨泽【作者单位】塑料改性与加工国家工程实验室,金发科技股份有限公司产品研发中心,广东广州510520;塑料改性与加工国家工程实验室,金发科技股份有限公司产品研发中心,广东广州510520;塑料改性与加工国家工程实验室,金发科技股份有限公司产品研发中心,广东广州510520;塑料改性与加工国家工程实验室,金发科技股份有限公司产品研发中心,广东广州510520;塑料改性与加工国家工程实验室,金发科技股份有限公司产品研发中心,广东广州510520【正文语种】中文【中图分类】TQ327.8硅灰石是一种工业矿物,属于链状偏硅酸盐,分子式为CaSiO3,粉碎后,颗粒呈纤维状或针状。
表面改性硅灰石增韧环氧树脂的研究
Ke wo d y r s: Epo y Re i x sn; W ol so ie; S ra e Mo i c to la t n t u fc df ai n; To he i g; Me ha i a r p ry i ug n n c n c lP o e t
1 :上 海 壮 景 化 工 有 限公 司 ;引 发 剂 ( ) 一缩 二 乙 二
但 硅灰 石 与有机 聚合 物也存 在 相容性 的问题 ,共混 时
在 聚合 物 中分散 不均 ,工艺 性 变差 ,导致 制 品力学 性
能下 降 ,限制 了硅 灰 石 在 聚 合物 中 的应 用 。 因此 需 要对 硅灰 石进行 表 面改性 ,改善其 与 聚合物 的相 容
( A) S :上海 凌峰 化学试 剂有 限公 司 。
12 试 验 设 备 .
0 5 、10 、15 、2 0 和 2 5 的硬 脂 酸 、硅 .% .% .% .% .%
烷 偶联 剂 K 5 0和 K 5 0,其 他 条 件 不 变 ,对 硅 厥 H5 H6 石 进行 表面 改性 。样 品在二 甲苯 中沉降体 积 和接触 角
13 2 改性 效果评 价 ..
沉降 体积法 :称 取 2g改性 硅灰 石 置于 2 L量 5m 筒 中 ,加人 2 0mL苯 ,强力 搅拌 1r n i ,静 置 3 后 a 0S
读取 界面 高度 。在相 同条 件下 ,界 面高度越 大 ,说 明
改性 效果越 好 。
接触 角 :称 取 2 g硅 灰 石 粉 压 片 ,用 J 2 0 D C00 3
硅灰石填充改性聚丙烯体系结构与性能的研究
21 0 1年 1 月 1
塑料 工 业
C NA P A HI L ⅡC NDUs RY SI T ・ 7・ 6
硅灰石填充改性聚丙烯体 系结构 与性能的研究
王亚 鹏 ‘ ,刘 长斌
( .辽宁工程技 术大学实验实训中心 ,辽宁 阜新 130 ; 1 2 0 0 2 .沈阳新 松机器人 自动化股份有限公司 ,辽宁 沈 阳 106 ) 1 18 摘 要 :采用机械共混 的方法 制备 了聚丙烯 ( p / p ) 硅灰石共混体 系, 并对共混体 系的拉伸 强度 、冲击强度 、断 口形
一
貌进行 了测试 与分 析。在共混体 系中加入弹性体 乙烯 一醋酸 乙烯 共聚物 ( V E A)和苯 乙烯 一丁 二烯 一苯 乙烯 ( B ) SS , 以增加体 系的韧性 ;添加 马来酸 酐 ( H) MA ,以提高组分间的界面结合力 。结果表明 :E A对共混体 系增韧效果 不明 V 显 ,S S能够增加体系韧性 ,M H能够提高体系强度 ;当硅灰石质量分数为 3 % ,S S和 P —- H的质量分数均 为 B A 0 B PgMA 1%时 ,体系 的力学性能最佳 。 5
2 I S N R b t A t t nC . t. hn ag10 6 ,C ia .SA U o o & u mao o ,Ld ,S eyn 11 8 hn ) o i
Ab ta t P / olso i ln sw spe ae y me h nclbe dn , a d i e sl s e gh, i sr c : P w l tnt be d a rp rd b c a ia ln ig a e n t tn i t n t s e r m— p c t n h a d f cu emop oo yweetse n n lzd I hss d a t r g n r tr rh lg r etd a d a ay e . n ti t y, ea tme A n BS w s set a u ls o rEV a d S a
改性硅灰石对 PP 复合材料性能的影响
改性硅灰石对 PP 复合材料性能的影响杨树竹【摘要】用不同的表面改性剂对不同粒径的硅灰石进行改性处理,再按照不同比例填充到聚丙烯(PP)树脂中制备成复合材料。
研究了硅灰石的粒径、添加量以及不同种类表面改性剂对复合材料性能的影响。
结果表明:不同粒径对复合材料拉伸、弯曲和冲击性能影响不同,当添加硅灰石质量分数30%以下时,复合材料性能增加;超过30%时,其性能呈下降趋势,并且不同种类的表面改性剂对复合材料性能影响也有一定差别。
%The wollastonite mineral of different sizes was modified by different surface modifiers,and the composites were prepared by the modified wollastonite filled polypro-pylene resins in different proportions.The effects of the particle size,added amount of wollastonite,and different types of surface modifiers on the properties of the composites were studied.The results show that there are different effects of different particle sizes on the tensile,bending and impact performances of the composites. When the added mass ratio of the wollastonite is less than 30%,the performances of composites increase,and when the added mass ratio is more than 30%,the performances decrease.The effects of different types of surface modifiers on the performances of the composites are different.【期刊名称】《现代塑料加工应用》【年(卷),期】2015(000)002【总页数】3页(P17-19)【关键词】硅灰石;表面改性剂;聚丙烯;复合材料;力学性能【作者】杨树竹【作者单位】山西省化工研究所,山西太原,030021【正文语种】中文随着国内塑料工业的不断发展和壮大,塑料应用领域和范围也呈现上升趋势,作为五大通用合成树脂之一的聚丙烯(PP)的产销量也在逐年攀升[1]。
不同形态矿物复合增强LDPE的研究
surface modified firSt and then used as fillers for LDPE to prepare LDPE/minerals compoSites.7rhe result showed the
modification e珏.ect of methacryloxypmpyl trimetlloxy silane on the Ininerals was tlle best;when the total contem of
*联系人O”一87882128 janles—lai—wq@126.c哪 作者简介:张凌燕,男,1963年生,硕士,副教授,研究方向为非金属矿物材料及其应用。
万方数据
第34卷第10期
张凌燕等:不同形态矿物复合增强LDPE的研究
实验采用的工艺流程如图1所示111。 为了提高这三种矿物与LDPE的兼容性,提高复 合材料的机械力学强度,须进行表面改性,改善矿物 粉体在聚合物体系中的分散性。表面改性时,需要较 高温度,温度以控制在既不过高使改性剂分解,又保 持表面改性剂与粉体表面充分反应为宜。改性矿物粉 体与LDPE的第一次复合在双螺杆挤出机上进行。为 使二者充分混合,增加塑化均匀性,避免工作温度太 高使物料降解,适当的温度和时间是至关重要的。同 时在复合过程中加入一些添加剂,能使矿物粉体与 LDPE进行更好的复合。第一次复合的复合材料经冷 却后,进行切割造粒。将粒料干燥处理,即可在注塑 机上注射成标准样条,以进行力学性能测试。粒料注 塑实际上是表面改性矿粉与树脂的二次复合,注塑温 度以保持良好的熔融流动性,又不使物料分解为佳。 粉体表面改性工艺参数:温度120。130℃、时间20 rnin。挤出造粒工艺参数:温度145~160℃、120。 140 r/IIlin。注射成型工艺参数:加料段温度150℃、 熔融段温度165℃、均化段温度185℃、注射时间6 s、保压时间14 s。
26347983_聚合物对PP-B的韧性作用研究
2021年 第47卷·1·作者简介:陈松(1985-),男,本科,聚丙烯装置工程师,主要从事聚合物方面的研究。
收稿日期:2021-07-281 弹性体增韧聚丙烯弹性体以弹性微粒分散结构对PP 进行增韧,是一种非常有效的方法,是目前增韧效果最为明显研究最多的一种方法。
PP 为半结晶共聚物,易生成大的球晶弹性,这是导致PP 脆性的主因,体分散相粒子可抑制聚丙烯结晶,使PP 得晶体变小。
在共混体系中,作为分散相的弹性体或橡胶有引发剪切带和银纹的作用。
均聚聚丙烯的抗冲击强度很低,基体呈现脆性,弹性体或橡胶对均聚聚丙烯的增韧机理以引发银纹为主;共聚聚丙烯冲击强度较高,基体呈现韧性,增韧机理以引发剪切带为主。
1.1.1 PP/乙丙橡胶共混体系PP 和乙丙橡胶(EPR )都有丙基,溶解度参数接近,由相似相容原理可知,它们具有良好的相容性。
EPR 具有良好的低温性能和高弹性,和PP 共混可以改善PP 的低温脆性和冲击性能。
三元乙丙橡胶(EPDM )和PP 结构相似,具有良好的相容性,常用于增韧PP 。
生产汽车所用的聚丙烯保险杠通常就采用PP/EPDM 的共混物。
采用共聚PP 和EPDM 制备共混材料,其缺口冲击强度显著提高。
在添加纳米CaCO 3之后,可以进一步提高其缺口冲击强度。
李海东[3]等人发现PP/EPDM 在较宽的组成范围(EPDM 质量分数介于0%~26%)和很宽的温度范围(25~132 ℃)具有良好的韧性,增加EPDM 含量或提高温度都能使共混物韧性提高。
1.1.2 PP/SBR 共混体系用丁苯橡胶(SBR )增韧PP ,在使PP 在韧性增加的同时不损害其刚性,使改性PP 兼具刚性和韧性。
王延伟等人[4]用超细SBR 增韧PP ,能使PP 的韧性显著提高;在加入相容性嵌段共混物后增韧效果更加显著。
用PP 接枝SBR 与PP 共混,可以显著提高PP 的机械性能。
当PP -g -SBR 质量分数为2%时,PP 在200C 的缺口冲击强度提高2.6倍。
LDPE复合材料的制备与性能研究的开题报告
纳米MgO的合成及MgO/LDPE复合材料的制备与
性能研究的开题报告
【选题背景】
纳米材料具有独特的物理、化学和生物学性质,因此在材料科学、环境科学、医学、电子和能源等领域具有广泛的应用前景。
纳米氧化物是一种常见的纳米材料,其中纳米氧化镁(nano MgO)是一种重要的氧化物材料,具有较高的化学稳定性、耐热性、抗紫外线性能和催化活性等特点。
因此,纳米MgO材料在催化、吸附、生物医药和环境净化等领域有着广泛的应用。
同时,纳米MgO材料与基体材料的复合可以进一步提高其性能,进一步扩展其应用范围。
【研究内容】
本研究旨在合成纳米MgO材料,并探究其与低密度聚乙烯(LDPE)基体材料的复合性能。
具体研究内容如下:
1. 合成纳米MgO材料:采用溶剂热法,通过调整反应条件,探究制备条件对纳米MgO材料微观形貌、晶体结构、比表面积和粒径的影响。
2. 制备MgO/LDPE复合材料:将合成的纳米MgO与LDPE基体材料进行复合,并控制纳米MgO复合材料的含量,研究不同含量的纳米MgO 对LDPE基体材料物理、力学、热学性能的影响。
3. 性能表征与分析:采用物理性能测试(如热重分析、拉伸测试、扫描电镜等)和表征技术(如X射线衍射、比表面积分析、傅里叶变换红外光谱等)对合成的纳米MgO材料和其与LDPE基体材料的复合材料的性能进行表征与分析。
【研究意义】
通过本研究,可以掌握纳米MgO的合成方法和MgO/LDPE复合材料的制备技术,以及复合材料的物理、力学和热学性能等方面的特点。
此
外,还可以深入了解纳米材料与基体材料的复合作用机制,以及复合材料在催化、吸附、生物医药、环境净化等领域的应用前景。
利用压力敏感材料改善低密度聚乙烯树脂(LDPE)的力学性能
利用压力敏感材料改善低密度聚乙烯树脂(LDPE)的力学性能低密度聚乙烯树脂(LDPE)是一种常用的聚合物材料,在医疗、食品包装、电子等领域广泛应用。
然而,LDPE的力学性能相对较差,限制了其在一些高要求的应用中的应用。
为了改善LDPE的力学性能,我们可以利用压力敏感材料来进行改良。
压力敏感材料是一类特殊的材料,具有在受到外部压力作用时会发生变化的特性。
通过将压力敏感材料引入LDPE中进行复合改性,可以显著提高LDPE的力学性能。
首先,我们需要选取一种适合与LDPE复合的压力敏感材料。
常见的压力敏感材料有硅胶、丁香橡胶、SBS(丁苯橡胶-苯乙烯-丁苯橡胶)等。
这些材料具有较好的弹性和延展性,能够在受到外力压力时发生形变,从而为LDPE提供一定的增强效果。
接下来,我们需要将压力敏感材料与LDPE进行混合。
可以利用熔融共混法或溶液共混法将两种材料混合在一起。
其中,熔融共混法是将LDPE和压力敏感材料同时加热至熔融状态,搅拌均匀后冷却固化得到复合材料。
溶液共混法则是将压力敏感材料溶解在有机溶剂中,再加入LDPE溶解搅拌后蒸发溶剂得到复合材料。
通过这两种方法,可以将压力敏感材料与LDPE充分混合,形成均匀的固体或胶体相结构。
随后,对得到的复合材料进行加工成型。
可以选择热压成型、注塑成型等方法,将复合材料加热至熔融状态后进行成型。
在成型过程中,压力敏感材料与LDPE能够相互作用,形成较强的界面结合力,从而增强了LDPE的力学性能。
最后,对改性后的LDPE进行力学性能测试。
可以使用拉伸试验机、冲击试验机等设备对改性后的LDPE进行力学性能测试,如抗拉强度、弹性模量、冲击韧性等指标。
通过与纯LDPE进行对比,可以明显看到压力敏感材料对LDPE力学性能的改善效果。
综上所述,利用压力敏感材料改善低密度聚乙烯树脂(LDPE)的力学性能是一种有效的方法。
通过选择适合与LDPE复合的压力敏感材料,将其与LDPE进行混合,并进行加工成型,可以显著提高LDPE的力学性能。
我国硅灰石及其填充塑料的研究进展
4.1填充改性工艺 无机粒子填充改性塑料,常用的工艺方法有 2种:一次造粒法和母粒法。一次造粒法,即无机 粒子进行(或不进行)表面处理后,与树脂粉料或 粒料等一次混料后挤出、造粒,所得的改性粒子直 接用于成型各种制品;母粒法,即无机粒子进行 (或不进行)表面处理后,与树脂、助剂等按配方比
他表面活性剂对硅灰石粉进行表面处理.并对不 同配方膜的表面和力学性能进行比较,选取了合 适的表面处理剂。贺昌城等人【9以KH 550和DL一 411一D铝酸酯偶联剂对针状和超细2种硅灰石粉
KH 550、
O.30%,烧失1.48%;其主要性能数据如下:每100
g吸油量为23.3l mL,水萃取pH值7.8,水分
O.10%,水溶物O.26%,白度89.70%,筛余物 0加%。其低铁含量、低吸水率等特点对其用于填 充塑料很有利。 我国硅灰石的产量仅次于美国,但由于国内
销路尚未打开,产品多出口到日本、德国、加拿大
等国。日本以前从美国的长濑产业公司进口,现在 也从我国进口。国内硅灰石的生产厂家有吉林省 梨树县硅灰石矿业公司、辽宁铁法兴源超细增强 材料有限公司、江苏省溧阳明华矿业公司等。 4我国硅灰石填充改性塑料的研究现状 硅灰石是原国家建材局重点鼓励、优先发展 的新材料.被中国工程塑料工业协会确认为一种 新兴的具有特色的无机增强材料。我国的科研工 作者从20世纪80年代中期就已经开始了以硅灰 石对塑料进行填充改性的研究工作,并取得了一
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
维普资讯
塑 料 工 业
・
第 3 6卷第 7 期
( D )和 力 学 性 能 的 影 响 以 及 L P HT D E对 P/ 灰 石 复 合 材 料 H P硅 DT和 力 学 性 能 的 影 响 。 结 果 表 明 ,硅 灰 石 能 大 幅 度地 提
高P P的弯 曲性能和 H T D ,但使其拉Байду номын сангаас强度和冲击强 度有所下 降 ;随 L P D E质量分 数 的增 加 ,P/ D F 灰石复合 材 PL P J硅
3 unnUt —n e a r s o t,K n ig 52 8 h ) .Y na lafe wM ti .Ld um n 0 1 ,C n ri ea C l 6 i a
Ab t a t P wo lso i o o i swe ep e rd b l be d n , a d P /L E/ l so i o o i s s r c :P / l tn t c mp st r rpae y met ln i g a e e n P DP wol tnt c mp st a e e
20 08年 7 月
24 ・
CHI NA TASⅡCS I P. NDUSI Y R
L P D E对 P / P 硅灰石复合材 料增韧改 性的研究
李 跃文 ,陈兴华 ,陈 丹 ,钱 进。 ,苏胜培
(. 1 湖南科技职业学院 ,湖南 长沙 40 0 ; . 10 4 2 湖南师范大学化学化工学 院,湖南 长 沙 408 ; 10 1 3 云南超 微新材料有 限责任公 司 ,云南 昆明 60 1 ) . 52 8 摘要 :将 P 与高填充量 的硅灰石通过双螺杆挤 出机熔融共混制得 了 P / P P 硅灰石复合材料 ;将 P / P 硅灰石复 合材料 与 LP D E通过双螺杆挤 出机进 行二 次共混 制得 了 P / D E 硅灰石 三元 复合 材 料 ;研究 了硅 灰石对 P PL P/ P的热变 形温 度
( .H n nV ct nl o eeo i 1 u a o a o a C l g S .& T e . h n sa 10 4 h a i l fc eh ,C a gh 0 0 ,C i ; 4 n
2. C l g fC e s y& C e c lE g. Hu a o ma n v ri o e e o h mi r l t h mia n , n n N r l U ie sy, C a g h 1 0 1 C ia t h n s a4 0 8 . hn ;
h t e i a t t n h o e c mp s e W rk d y i r v d. L P o l o r v h o ai i t f oI — mp c sr g ft o o i a ma e l o e e t h t s mp D E c ud n ti o e t e c mp t l y o l mp bi w a s
料的 H T D 、拉 伸强度和弯曲性 能下降 ,而 冲击韧性 明显 改善。L P D E不能改 善硅灰石 与基体 间的相容性 ;但 在复合 材
料受 冲击力作用时 ,可引发基体产生屈服变形 ,从而改善复合材料 的冲击性能 。 关键词 :聚丙烯 ;低密度聚 乙烯 ;硅灰石 ;复合材 料 ;热变形温度 ;力学性能 ;增 韧 中图分类号 :T 35 1 Q2 . 4 文献标识码 :A 文章编号 :10 — 70 (08 7 04— 4 0 5 5 7 20 )0 —02 0
R sa c n T u h nn f P W ol tnt C mp s eb D E ee rh o o g e igo / l s i o oi yL P P ao e t
L ew n ,C N Xi—u C N D ,Q N i3 U S e gp i I Yu — e HE nh a , HE Jn ,S h n e 2
lso i o o i s we n e tg td. Th e ut e e e l so ie ma k dy i r v d t e fe u a rp ris atn t c mp st r iv siae e e e e r s l rv a d wo l tn t r e l mp e h x r po t e s l a o l l e n a d HDT fP o P. b tsih l e rse h e sl d i a tsr n t fP u lg t d p e s d te tn iea mp c t gh o P:wi h n ra eo e la sfa t n y n e t te ic s ft l s r ci h e h 3 o o fLDP E, 山e HDT, tn ie sr n t d f x r r p ris o P e sl t gh a e u a po e e fP /LDP wol tn t o o i s d s e d d, b t e n l l t E/ l o i c mp st e c n e s a e e u
we ep p rd b u h rmetbe d n fPP wolso i o o i swi DPE. Th f c fwolso i n te r r ae y fr e l ln i go / la tn t c mp st t L e t e e h ee e to l tn t o h a e HDT nd me h ia r p riso P. a d te efc fL a c a c lp o e t fP n e n h f to DPE o h e n te HD T a d m e h ia rp riso P D— n c a c lp o e e fP / l n t