聚丙烯的三种改性方式
一、共混改性。共混改性的方法有很多,但这其中最常见的是互穿网络技术,即二种或二种以上聚合物通过网络互穿缠结而生成的一类独特的聚合物共混物。互穿网络技术又分分步法和同步法二种制取方式:分步法是将已交联的聚合物(第一网络)放入带有催化剂、交联剂等的另一单体或预聚物中,随后使第二单体就地聚合并交联生成第二网络;同步法是将二种或多种单体在同一个反应器中按各自聚合和交联流程开展反应。成核剂改性主要是通过改变聚丙烯结晶的形状来改变聚丙烯的特征。在开展熔体结晶时,多角晶粒、树枝状晶粒和球型晶粒非常容易生成。聚丙烯的力学特性和光学特征都和球晶的大小有重要的联络,而成核剂恰好有促进结晶的作用。普遍觉得,α、β和γ晶型是聚丙烯主要结晶形状,这其中,α晶型最稳定,β晶型其次,γ晶型稳定性很差。
二、化学改性。化学改性就是指改性后材料特征随聚丙烯分子链的构造改变而改变,主要包含共聚、接枝改性和交联改性。这其中,接枝改性中的熔融和溶液接枝法是现在应用较多的改性方式。熔融接枝法通常在190~230℃下操作,易造成聚丙烯β链断裂,形成降解和交联反应,毁坏自身构造。与之对比,溶液接枝法在120~140℃下操作,对构造的毁坏水平很小,但必须大量的溶剂,造成产品成本较高并产生相应水平的环境污染问题。比较之下,固相接枝法不但效率高、成本费用较低且对环境无污染。
三、物理改性。物理改性是改变分子层面的聚集态构造,进而做到对材料特征的提高,主要包含:填充改性、共混改性等。如在混合、混炼流程中向聚丙烯基体中加入有机或无机助剂,再通过混合、模压、切割,获得特征优异的聚丙烯复合材料。研究人员用耐候母粒填充聚丙烯开展耐候改性,并模拟测试人工加快老化,结论展现与预估相符合;研究人员各自用聚烯烃弹性体(POE)和VistamaxxTM二种弹性体来增韧聚丙烯,并测试其力学特性,结果显示前面一种明显提高聚丙烯的收缩特征,后者明显提高聚丙烯的刚性。
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