[1].3.22聚烯烃塑料改性研究进展.ppt.ppt
《[1].3.22聚烯烃塑料改性研究进展.ppt.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《[1].3.22聚烯烃塑料改性研究进展.ppt.ppt(58页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、聚烯烃塑料改性研究进展,刘述梅 高级工程师华南理工大学材料学院13611400566,前言,聚烯烃 聚乙烯(PE)聚丙烯(PP)其它烯烃类聚合物(PS、PVC),高性能价格比,优良的力学性能、热性能、加工性能等成为最主要的聚烯烃塑料品种就世界范围而言,两者的产量约占合成树脂总量的35%。,PE,低密度聚乙烯(LDPE):高温(180200)高压(150300MPa),分子链上支链多,结晶度低(5070%),熔点(105110)加工性能良好,薄膜制品透明度高,柔韧性好。线型低密度聚乙烯(LLDPE):乙烯与少量的a-烯烃(C4C8)的共聚物,生产薄膜和板材高密度聚乙烯(HDPE):低温(6090
2、)低压(0.21.5MPa),高结晶度(90%)、高熔点(125135)较高的刚性,薄膜、吹塑、管材等双峰高密度聚乙烯、超高分子量聚乙烯(UHMWPE)、茂金属聚乙烯,单体组成、聚合引发(催化)体系、聚合工艺条件,PP,PP的一些力学性能可与工程塑料媲美,是当今最具发展前途的热塑性塑料之一。均聚PP:由丙烯分子单体聚合而成,按甲基CH3在空间的排列方式,形成了三种不同立体结构的丙烯均聚物:等规、间规、无规 共聚PP,无规共聚,嵌段共聚,丙烯和乙烯单体 聚合而成的共聚物,石化公司生产装置,粒 料,双螺杆挤出机,SHJ-36螺杆直径:35.5mm长径比:L/D=40螺杆转速:600rpm主电机功率
3、:15KW螺杆扭矩:115N.m生产能力:540kg/h,1.玻璃纤维2.无机粉体3.阻燃油状物4.弹性体,塑料挤出机的工作原理,薄膜生产线,BOPP、PET、PA、LDPE、HDPE、LLDPE膜,2.1注射成型,生产形状复杂的制品,例如周转箱、各种盖子以及其它容器。,密封海棉条,实际应用,注射成型时,使用的设备是注射成型机,简称注射机。注射机在结构上很像塑料挤出机,但是注射机要求螺杆能在机筒里前后移动。,十万级净化车间(PE注吹一次成型生产线),PE、PP之不足,PE、PP染色性、粘接性、抗静电性、亲水性及与极性高聚物和无机填料的相容性较差,刚性、强度、耐热性等与人们的需要还有一定差距。P
4、P的光热稳定性较差、成型收缩率大。,改性,PP、PE的改性主要有:接枝、交联、填充、共混改性等目标:以开发高刚性、高强度、高耐热性、低成本的PP基材料及功能性材料,共混工艺流程,称量,双螺杆挤出机 熔融,水冷,拉条,包装,除水,造粒机,预处理,独立喂料,接枝改性,通过含有碳碳不饱和双键极性功能单体与聚烯烃进行接枝改性可以增加极性和反应性,实现功能化。一般认为功能基团趋向于在聚烯烃基质的表面排列,这样更有利于增强聚烯烃与其他基质的相互作用和物理相容性。接枝单体:马来酸酐(MAH)、甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)、丙烯酸(AA)和甲基丙烯酸(MMA)及其酯类、丙烯腈、苯乙烯及其同系物和富马酸(FA
5、)等。,接枝改性,马来酸酐熔融接枝聚烯烃在20 世纪80 年代国内外研究者就利用挤出和密炼等不同的方式进行了大量的研究,被广泛用作聚烯烃与尼龙(PA)、聚酯(PET、PBT)、聚氨酯(PU)无机矿物填料、无机盐晶须、二氧化硅、玻纤、蒙脱土(MMT)淀粉、木质素等共混体系的界面改性剂。,添加共接枝单体:共单体对聚烯烃大分子自由基有较高的反应活性,产生的共单体自由基容易和接枝单体反应。苯乙烯(St)为使用最多的第二单体,St 的反应活性较大,比MAH 更容易与PP、PE 发生接枝反应,从而起到提高MAH 接枝率的作用。,提高极性单体接枝率的方法,1.引发剂引发接枝(熔融接枝):聚烯烃接枝过程中有
6、化学污染,且存在少量未反应接枝单体及其均聚物等残留在材料中,影响聚烯烃的热稳定性和电性能等。2.紫外辐照法3.力化学,接 枝 方 法,交联改性,塑料的交联为线型或轻度支化的聚合物转化为三维网状的体型结构的过程。聚烯烃经过适度交联改性后拉伸强度、冲击强度、抗蠕变、耐热及阻燃性能等提高,而原有的其他性能几乎不受损坏。PE的交联广泛应用于生产电线电缆,热水管材、热收缩管和泡沫材料PP的交联还可以改善其形态稳定性,提高熔体强度和缩减成型周期。交联改性工艺简单,可以边成型边实施交联,比较常用的交联方法有辐射交联、过氧化物交联和硅烷交联。,辐射交联改性,辐射交联是聚合物在光或高能射线的作用下,生成聚合物游
7、离基而进行的交联。一般采用先成型后用电子线或射线、射线照射的方法。PE 是典型的可辐射交联聚合物。PE 辐射交联电线电缆可以说是辐射交联技术开发应用最早的领域,辐照后的PE电缆耐热性、阻燃性及绝缘性均提高。由于降解的原因,PP的辐射交联难以进行,过氧化物引发交联改性,过氧化物交联(亦称化学交联)是通过过氧化物高温分解而引发一系列自由基反应,从而使聚烯烃发生交联。采用过氧化物交联时,熔融挤出温度必须低于过氧化物的分解温度,否则早期的交联可能导致熔体粘度过高,影响制品的质量甚至损坏挤出设备。一般,采用过氧化二异丙苯(DCP)交联PE时,随着DCP含量的增加,交联LDPE的凝胶含量提高,拉伸强度提高
8、,而断裂伸长率下降。由于过氧化物交联在应用上的限制,人们对它的研究不如辐射交联和硅烷接枝交联多。,硅烷接枝交联改性,硅烷接枝交联过程为在过氧化物的作用下,可水解的不饱和烷氧基硅烷接枝聚烯烃成型,随后在热水中交联。HDPE、LDPE、LLDPE 均可实现硅烷交联,后两者主要应用于电缆料。PE大分子链结构对接枝反应起着非常重要的作用在相同接枝工艺条件下,LDPE,LLDPE,HDPE 硅烷接枝率的大小顺序为:LDPE LLDPE HDPE。,硅烷接枝交联改性,LDPE、LLDPE 及其共混物的乙烯基硅烷接枝及交联后:结晶度降低,晶粒变得不均匀,适度交联结构提高了LDPE、LLDPE 及其共混物的抗
9、冲性。在研究发现Mg(OH)2 和微胶囊化红磷复合阻燃PE 体系中,采用硅烷交联的方法使阻燃效果更好。稀土化合物可提高聚合物的热稳定性,如氧化镧(La2O3)对硅烷交联LLDPE 热性能有影响,结果发现添加0.2%La2O3 可提高硅烷交联LLDPE的热氧分解温度。,硅烷接枝交联改性,PE硅烷接枝、水交联技术已广泛应用于电线电缆、热水管、热收缩套管、金属复合管、高温腐蚀性介质输送管等材料。由于PP加工过程中主链易断裂,有关PP硅烷接枝交联的研究报道相对较少。但工艺复杂,生产成本高。,填充改性,各种无机刚性粒子、纤维(GF、CF)、晶须、黏土层状物均可填充改性聚烯烃,提高聚烯烃力学性能和热性能。
10、Mg(OH)2、Al(OH)3 具有填充、阻燃、抑烟多重功能,可用作聚烯烃的无卤阻燃剂。炭黑的导电性能稳定持久,可大幅度调整材料的导电性能,与无机刚性粒子一样被广泛应用于填充改性聚烯烃,使改性聚烯烃具有良好的耐侯、抗静电、导电等性能。,无机刚性粒子改性,CaCO3等无机刚性粒子填充聚烯烃塑料时能大幅度降低生产成本,明显提高聚烯烃的刚性,一定条件下既可增强又可增韧。一般粒径较大的填料可改善聚烯烃的刚性、热变形温度、尺寸稳定性,但往往冲击强度降低。早期人们对CaCO3增强改性PP和PE进行了大量的研究,近年来刚性粒子增韧更多地引起人们的注意。用粒径15 m的CaCO3填充PP时发现,复合材料的断裂
11、伸长率和拉伸屈服强度随CaCO3添加量的增加而降低,杨氏模量则随添加量的增加而增加。当CaCO3添加量超过40%时,出现无机刚性粒子的聚结现象,使体系结构产生内部缺陷,造成PP-CaCO3复合材料的各项力学性能下降。,无机刚性粒子改性,由于聚烯烃分子与无机刚性粒子的极性差别大,无机刚性粒子能否增强增韧聚烯烃主要取决于两者的界面层性能(即粒子与基体黏接强度)。经偶联剂处理可在无机刚性粒子与聚烯烃间产生较强的相互作用。有关偶联剂的应用是该类复合材料研究的热点,硅烷类、钛酸酯类、铝酯酸类、焦磷酸酯类及大分子偶联剂均有应用研究。有研究表明,磷酸酯处理的CaCO3对HDPE有增强增韧作用,粒径为10 m
12、的轻质CaCO3的添加量为60%时,HDPE 的冲击强度最高达542.2 J/m,为HDPE基材的3.7倍。,a,b,A:无机粒子分散在PA6B:无机粒子分散在LLDPE,d,c,d:PA6/LLDPE不相容体系C:增容过的PA6/LLDPE,共混体系微观结构,纤维增强改性,长径比大的纤维状填料(如GF、石棉纤维、碳纤维及碳化硅纤维等)作为聚烯烃的增强剂时,不但可大幅度提高复合材料的拉伸强度和弹性模量,还可提高其热稳定性和增强聚烯烃的尺寸稳定性,因此获得广泛研究与实际应用。分为长玻纤(GF)增强聚丙烯(LFPP)短玻纤(GF)增强聚丙烯(SFPP)LFPP是增强型聚丙烯的发展趋势,玻纤所经历的
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 3.22 烯烃 塑料 改性 研究进展 ppt
链接地址:https://www.31ppt.com/p-2229222.html