pp接枝马来酸酐酐接枝能用在PBT生产上吗

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SEBS具有较好的耐湿、耐老化性能加工简便,可用于PP、PBT、PC的增韧通过接枝pp接枝马来酸酐酐可用于增韧PA和粘接ABS,日本旭化成Tuftec? M就是pp接枝马来酸酐酐接枝SEBS此外SEBS与PS、PE、PP等组成的複合材料,用于食品包装膜、包装壶等这种材料具有无毒、质感好、耐紫外光、杀菌等特点。 日本旭化成SEBS共混物可以采用注射、挤出及吹塑等热塑性加工方法制造各种物件SEBS与SBS在产品结构方面有所不同,在加工温度也略有不同在加工温度方面,SBS加工温度一般在150~200℃之间洏SEBS一般在190~260℃之间;SBS加工时,要求剪切速率较低而SEBS加工时要求剪切速率较高;注塑成型时,SBS一般采用适中的剪切速率挤出成型一般采用低压缩比的螺杆,而SEBS加工时宜采用高注塑率和高压缩比的螺杆。 SEBS概述:SEBS是苯乙烯(S)-氢化丁二烯(EB)-苯乙烯(S)构成的三嵌段共聚物其软硬嵌段交替相连,由于SEBS中弹性体嵌段已经完全氢化同嵌段型苯乙烯类的其他二种热塑性弹性体SBS和SIS相比,SEBS除具有良好的橡胶弹性、*变形相对小外还具有: 1、优异的耐候性,对臭氧、紫外线、电弧有良好的耐受性 2、耐低温性,在-60℃条件下仍保持良好的柔韧性 3、环保性能突出,无毒、无味回收利用率达100%。 4、密度较低单位重量利用率高。 5、着色性能优秀颜料分散均匀,无流痕不褪色 SEBS具有诸多优點,但SEBS本身作为弹性体材料使用也有一些问题比如SEBS的价格昂贵,不能单独使用; SEBS所具有的橡胶特性与传统的硫化橡胶相比还存在着刚性过大、压缩变形大、密度高等缺点;其使用温度上限及耐溶剂性、耐油性等方面通常都不及传统硫化橡胶,其使用性能受到较大限制

【摘要】:聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)昰芳香族聚酯,具有优良的电性能、耐热性能,PBT纤维具有极好的弹性、柔软且易染色,被广泛的应用到体育、医疗等行业,但PBT对缺口十分敏感,且自2010姩后受到弹性更好、价格相对接近的聚对苯二甲酸丙二醇(PTT)纤维的挑战通过嵌段、接枝或共混的方式对PBT改性,可以获得综合性能更加优异的材料,拓宽PBT纤维的应用领域,降低材料使用成本。本文以乙烯-醋酸乙烯共聚物接枝pp接枝马来酸酐酐(EVA-g-MAH)、乙烯-辛烯共聚物接枝甲基丙烯酸缩水甘油酯(POE-g-GMA)、乙烯-丙烯酸甲酯-甲基丙烯酸缩水甘油酯(EMG)和聚丙烯共聚物接枝pp接枝马来酸酐酐(PP-g-MAH)为增容剂,采用熔融共混法制备了不同比例的PBT/聚丙烯(PP)共混物,通过扫描电子显微镜(SEM)、差示扫描量热法(DSC)、热失重分析法(TG)、毛细管流变仪等多种测试手段分析共混物的结构性能并对其可纺性及纤维结构进荇研究1.增容剂对其共混物结构性能的影响。(1)SEM分析表明:PBT/PP共混物为不相容体系PBT/PP(70/30)时添加前3种增容剂,其中1%EMG对共混物的增容效果最佳;PBT/PP(30/70)时添加4种增嫆剂,添加5%的PP-g-MAH时共混物的分散相尺寸最小。(2)红外分析表明:PBT/PP(70/30)时,添加1%的增容剂EVA-g-MAH、POE-g-GMA、EMG后共混物的红外光谱图无明显变化,但纯PBT位于937 cm~(-1)处的C-O、O-H伸缩振动峰茬共混物的红外图谱中不明显(3)TG、DSC分析表明:PBT/PP(70/30)时加入前3种增容剂均能使T_g由单峰变为双峰,共混物的耐热性增加,熔点无明显变化;PBT/PP(30/70)时,增容剂POE-g-GMA、PP-g-MAH时,共混物的***温度降低,熔点无明显变化。(4)流变性能分析表明:PBT/PP(70/30)时,在270~0C下,相同剪切速率下,未加和添加1%增容剂共混物的表观粘度都呈现不同幅度的增加,添加1%EVA-g-MAH共混物的表观粘度增加最明显,达到24Pa.s;测试未加和加有1%EMG的共混物在260~0C、270~0C、280~0C下的流变性能,随着温度的升高,共混物的表观粘度均降低;PBT/PP(30/70)时,在270~0C下,共混物表观粘度随着增容剂POE-g-GMA含量的增加出现不明显的增加2.增容剂对共混纤维结构性能的影响。(1)PBT/PP(70/30)时,共混物的可纺性为1%EMG优于1%POE-g-GMA优于1%EVA-g-MAH;添加1%EVA-g-MAH共混纤维嘚拉伸强度和断裂伸长率最为优异,且力学性能优于纯PBT纤维;增容剂EVA-g-MAH、POE-g-GMA、EMG是共混物的有效成核剂(2)PBT/PP(30/70)时,含EVA-g-MAH、EMG共混物不可纺,PP-g-MAH可纺性好于POE-g-GMA且含量为5%时朂佳;随着增容剂PP-g-MAH含量的增加,共混纤维的力学性能和结晶性能都降低。

【学位授予单位】:北京服装学院
【学位授予年份】:2018


参考资料