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文檔簡介
1、反式-1,4-聚異戊二烯(TPI)、反式-1,4-聚丁二烯(TPB)和間同-1,2-聚丁二烯(s-PB)都是結晶型聚二烯烴,具有比較特殊的結構和性能,在材料譜中處于比較特殊的地位,應用范圍廣泛。論文通過DSC、TGA和WAXD等技術對TPI,TPB,s-PB純組分以及以不同比例共聚的共混物聚合物的結構和性能進行了表征。眾所周知,聚合物共混是獲得高性能材料的有效手段,具有研發(fā)周期段短,經濟成本低等特點。
TPI、TPB和s-PB
2、均為結晶高聚物,其中TPB和s-PB的熔點較高,本文用DSC、WAXD等手段對共混物進行了表征,研究了Tpi/s-PB的結晶動力學,結果表明,共混物中TPI組分在等溫結晶過程中,其結晶生長方式主要以一維棒狀生長和二維盤狀生長并存,s-PB對TPI的結晶起到異相成核的作用,同時隨著s-PB含量的增大,TPI的結晶速率增加。采用硫黃硫化體系,研究了TPI/s-PB由塑料.橡塑材料轉變的硫化特性,研究發(fā)現,隨著共混物中s-PB含量的增大,TP
3、I/s-PB共混物的硫化時間逐漸縮短。并對TPI/s-PB共混物的力學性能進行了測試。
通過DSC、WAXD以及SEM等手段對TPI/TPB共混物的熱性能、結晶性能以及共混物的微觀形貌進行了表征。通過研究TPI/TPB共混物的非等溫結晶動力學發(fā)現,隨著冷卻速率的增大,各個組分結晶峰向低溫方向滑移。數據表明,TPI和TPB高溫結晶過程均有兩個階段,初級結晶階段和次級結晶階段。在初級結晶階段,TPI組分主要是以三維球狀方式結晶,均
4、相和異相成核并存;TPB高溫結晶主要是以均相成核的三維球狀生長方式;而TPB低溫結晶則是三維球狀生長與二位盤狀生長并存的結晶方式。在次級結晶階段,TPI和TPB高溫結晶的Avrami指數表明其結晶方式為一維棒狀和二維盤狀并存。由于TPI和TPB在其主鏈結構中存在雙鍵,可以被硫化,實現玻璃態(tài)-高彈態(tài)的轉變。研究了TPI/TPB共混物的硫黃硫化特性,并對其力學性能進行了測試。
通過DSC、WAXD和SEM對TPI/TPB/s-PB
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