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文檔簡介
1、本論文采用兩種熱塑性彈性體乙烯-丙烯酸丁酯-甲基丙烯酸縮水甘油酯共聚物(PTW)和乙烯-辛烯共聚物(POE)以及兩者并用作增韌劑,制得了綜合性能優(yōu)良的高抗沖PBT/PC共混物,對(duì)共混物的酯交換反應(yīng)、形態(tài)結(jié)構(gòu)、增韌機(jī)理和結(jié)晶行為進(jìn)行了深入的研究。 首先研究了PBT/PC共混體系中的酯交換反應(yīng)。針對(duì)PBT與PC簡單共混物沖擊強(qiáng)度低的缺點(diǎn),本文用PTW或POE及兩者并用的方法分別增韌PBT/PC共混物,研究了增韌劑用量及兩種增韌劑并用
2、配比對(duì)PBT/PC(50/50)共混物力學(xué)性能和耐熱性能的影響。 本論文的主要?jiǎng)?chuàng)新之處:(1)發(fā)現(xiàn)PTW和POE兩種彈性體并用增韌PC/PBT共混物,具有顯著的協(xié)同效應(yīng),其缺口沖擊強(qiáng)度和維卡耐熱溫度高于分別用一種彈性體增韌共混物的加和值,可制得綜合性能優(yōu)良的高抗沖PC/PBT共混物,可以進(jìn)一步優(yōu)化共混物韌性和剛性的平衡以及性能價(jià)格比。兩種彈性體并用增韌的方法有望用于其它聚合物的增韌。 (2)系統(tǒng)研究了PTW、POE及兩者
3、并用增韌PC/PBT共混物的增韌機(jī)理,三種增韌共混物均可用臨界基體層厚度作為脆—韌轉(zhuǎn)變的判據(jù),但不同增韌體系的臨界基體層厚度不同,而與增韌彈性體的模量有關(guān)。說明Wu提出的逾滲模型增韌機(jī)理同樣適用于聚合物共混物的彈性體增韌體系。根據(jù)對(duì)基體中彈性體的粒徑分布測(cè)定,認(rèn)為兩種彈性體并用增韌具有協(xié)同效應(yīng)的原因是在基體中存在兩種平均粒徑不同的粒子,大尺寸粒子能有效地誘發(fā)大量的裂紋,而小尺寸粒子則有利于終止裂紋的生長,從而起到協(xié)同作用。 (3
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