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接枝聚苯醚/聚酰胺66共混物的制备与结构性能

李文斐 , 姚占海 , 谢磊 , 赵瑞雪 , 李莉霞

高分子材料科学与工程

将聚苯醚接枝马来酸酐(PPO-g-MAH)与聚酰胺66(PA66)通过熔融挤出制备了PPO-g-MAH/PA66共混物,利用SEM、DSC、电子拉力机、旋转流变仪对共混物的结构及性能进行了研究.结果表明,共混物中PA66相的熔融温度逐渐升高,两组分熔融峰内移程度增大.发现随PPO-g-MAH的质量份增加,共混物的吸水率降低,分散相粒子更加细小、均匀.与质量比30/70的PPO/PA66共混物比,相同质量比的PPO-g-MAH/PA66的拉伸强度和冲击强度分别是其1.3倍和1.2倍.PPO-g-MAH/PA66的复合黏度和储能模量均大于PPO/PA66,PPO-g-MAH与PA66具有良好的相容性.

关键词: 接枝 , 共混 , 马来酸酐 , 聚苯醚 , 聚酰胺66

聚苯乙烯改性纳米SiO2/低密度聚乙烯接枝聚苯乙烯复合材料的制备及表征

李文斐 , 崔磊 , 姚占海 , 郝秀华

复合材料学报 doi:10.13801/j.cnki.fhclxb.20151029.002

为制备接枝聚乙烯与SiO2的复合材料,赋予其新的特殊性能,首先,通过预辐照和悬浮接枝技术制备了低密度聚乙烯接枝聚苯乙烯(LDPE-g-PS),通过表面接枝制备了PS改性纳米SiO2 (PS@nano-SiO2);然后,将LDPE-g-PS与PS@nano-SiO2熔融共混,制备了PS@nano-SiO2/LDPE-g-PS复合材料;最后,利用FTIR、SEM、DSC和电子拉力机等对材料的结构及性能进行了研究.结果表明:PS已经分别接枝到LDPE和纳米SiO2上;在PS@nano-SiO2/LDPE-g-PS复合材料中,SiO2在LDPE-g-PS内达到纳米级分散,并形成独特的纤维状网络结构;2wt% PS@nano-SiO2/LDPE-g-PS复合材料的冲击强度比LDPE-g-PS提高了99.3%;与LDPE-g-PS相比,PS@nano-SiO2/LDPE-g-PS复合材料的结晶温度升高,击穿场强比LDPE的高1.4倍.所得结论表明PS@nano-SiO2/LDPE-g-PS复合材料的性能较好.

关键词: 低密度聚乙烯 , 预辐照 , 接枝 , 纳米SiO2 , 复合材料

预辐照聚丙烯悬浮接枝聚苯乙烯的制备及结构性能

李文斐 , 姚占海 , 孟玥 , 董群 , 李莉霞 , 郝秀华

高分子材料科学与工程 doi:10.16865/j.cnki.1000-7555.2016.06.005

通过预辐照和悬浮接枝技术制备聚丙烯接枝聚苯乙烯(PP-g-PS).利用红外光谱、核磁共振、X射线衍射、差示扫描量热分析、旋转流变仪及高压击穿实验对PP-g-PS的结构和性能进行了表征.结果表明,PP-g-PS的FT-IR在1493cm-1,1601 cm-1和3027 cm-1处出现了新的吸收峰,其中1601 cm-1和3027 cm-1分别为PS苯环上C=C和C-H的特征吸收峰;1H-NMR在1.2,1.4和2.0位置处出现新的化学位移峰,在δ7.1和7.2处出现2组峰,这是PS苯环上氢的化学位移,证明PS已接枝到PP的大分子链上.与PP相比,PP-g-PS的熔融温度和结晶度降低,结晶温度升高;随接枝率增大,PP-g-PS的结晶温度升高;PP-g-PS的耐电压击穿性能好,其击穿场强可达PP的1.4倍.

关键词: 悬浮接枝 , 预辐照 , 聚丙烯 , 聚苯乙烯

聚苯醚/改性超高分子量聚乙烯共混物的制备及性能

吴倩 , 李文斐 , 张健夫 , 徐登圆 , 马国玲 , 姚占海

高分子材料科学与工程 doi:10.16865/j.cnki.1000-7555.2017.03.014

采用预辐照与悬浮接枝聚合技术制备了接枝率为18%的超高分子量聚乙烯接枝聚苯乙烯(UHMWE-g-PS)接枝共聚物,将其作为聚苯醚(PPO)与超高分子量聚乙烯(UHMWPE)共混物的增容剂.利用核磁共振、差示扫描量热分析、扫描电镜、电子万能试验机、洛氏硬度计、摩擦磨损试验机等对PPO/UHMWPE-g-PS/UHMWPE共混物的形态、结构及性能进行了研究.结果表明,随着UHMWPE-g-PS的增加,PPO与UHMWPE相容性提高;增加UHMWPE-g-PS百分含量,共混物的力学性能得到改善,其冲击强度达纯PPO的3倍以上;当PPO/UHMWPE-g-PS/UHMWPE质量比为95/5/0时,磨损体积降为PPO的5.2%,摩擦系数降低了49%,共混物的耐磨性显著提高.

关键词: 聚苯醚 , 超高分子量聚乙烯 , 预辐照 , 韧性 , 耐磨性 , 增容

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