通过对纳米碳酸钙表面改性及其对聚氯乙烯(PVC)/氯乙烯-丙烯酸乙酯共聚物(VC/EA)/纳米碳酸钙(n-CaCO3)三元复合体系加工成型工艺等的考察,研制了(PVC)/(VC/EA)/n-CaCO3复合材料,并对其力学性能进行了研究.结果表明:利用将VC/EA共聚物与纳米CaCO3先制成复合母粒,再与PVC进行共混的二次分散成型工艺,有利于纳米CaCO3在基体中的分散;当复合母粒中VC/EA与n-CaCO3的比例为2∶3(质量分数比,下同)时,材料的力学性能最佳,n-CaCO3对材料具有补强作用,并且n-CaCO3和VC/EA能协同增韧PVC,使材料的冲击强度得到大幅度提高,当PVC和复合母粒比例为100/20时,材料的冲击强度达到38.2 kJ·m-2,是纯PVC(PVC的冲击强度为4.9 kJ·m-2)的7.8倍,拉伸强度仍高达50.8MPa.
参考文献
[1] | 王士财.原位悬浮聚合PVC/纳米CaCO3的制备及其性能[J].合成树脂及塑料,2005(03):26-29. |
[2] | 王士财.改性石油树脂增容PVC/HDPE共混体系的研究[J].石油化工高等学校学报,2004(04):30-33. |
[3] | 王士财,李宝霞.改性石油树脂的合成及其增容PVC/PE共混物的研究[J].塑料工业,2004(07):44-47. |
[4] | ZARRAGA A.;PENA J.J. .Thermorheological Analysis of PVC Blends[J].Journal of Polymer Science, Part B. Polymer Physics,2000(3):469-477. |
[5] | 王士财,李宝霞.耐老化ABS/PVC共混塑料的研制[J].合成树脂及塑料,2004(03):55-58. |
[6] | DEMJEN Z;PUKANSZKY B;NAGY J .Evaluation of interfacial interaction in polypropylene/surface treated CaCO3 composites[J].Composites Part A:Applied Science and Manufacturing,1998,29(03):323-329. |
[7] | 欧玉春.刚性粒子填充聚合物的增强增韧与界面相结构[J].高分子材料科学与工程,1998(02):12-15,19. |
[8] | Premphet K.;Horanont P. .Influence of Stearic Acid Treatment of Filler Particles on the Structure and Properties of Ternary-Phase Polypropylene Composites[J].Journal of Applied Polymer Science,1999(14):3445-3454. |
[9] | 张玉泉,于跃华,丁雪佳,崔国强,刘丽敏,李长江.聚吡咯/纳米氧化钇复合材料的结构与性能研究[J].现代化工,2004(01):37-39. |
[10] | 王士财,李宝霞.聚氯乙烯/氯乙烯-丙烯酸乙酯共聚物/高密度聚乙烯合金的制备及其性能研究[J].现代化工,2004(01):31-33. |
上一张
下一张
上一张
下一张
计量
- 下载量()
- 访问量()
文章评分
- 您的评分:
-
10%
-
20%
-
30%
-
40%
-
50%