聚乳酸滑石粉结晶动力学的研究.doc
《聚乳酸滑石粉结晶动力学的研究.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《聚乳酸滑石粉结晶动力学的研究.doc(30页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、聚乳酸/滑石粉结晶动力学的研究摘要:采用密炼机熔融混炼制备了聚乳酸(PLA)基生物降解材料,并以滑石粉(Talc)作为成核剂,聚乙二醇(PEG)为增塑剂,研究了它们单独以及共同对PLA结晶能力的影响。使用DSC和热台偏光显微镜研究了PLA/Talc、PLA/PEG和PLA/PEG/Talc共混体系的等温结晶动力学,对所得数据用Avrami方程进行了处理,并计算了其活化能,结果表明:随着Talc的不断加入,加快了成核速率和球晶生长速率,缩短了半结晶时间并降低了活化能,表明Talc是有效的成核剂。而PEG的不断加入,提高了其结晶温度区间,并且球晶尺寸变得更大、更加完善,说明PEG是一个很好的增塑剂
2、。关键词:聚乳酸;增塑剂;成核剂;等温结晶动力学The Study of Crystallization Kinetics of PLA/Talc compositesAbstract:The polylactic acid (PLA) based biodegradable materials were prepared by using internal mixer,which took the method of melt-mixing,Talcum powder (Talc) as nucleating agent and PEG as plasticizer. We were stu
3、died the influence of plasticizer and nucleating agent to the crystallization of PLA. The isothermal crystallization kinetics of PLA and its composites with Talc or PEG or both of them was analyzed by DSC and POM. Processing of the Talc obtained using the Avram equation and calculate its activation
4、energy,The results showed that, With the addition of nucleating agent Talc, accelerated the nucleation rate and spherulite growth rate, shorten the half crystallization time and reduces the activation energy,That Talc is an effective nucleating agent. With the addition of plasticizer PEG, improved t
5、he crystallization temperature range, and the spherulite size become bigger、 more perfect, shows that PEG is a good plasticizerKey words: polylactic acid; plasticizer;nucleation agent; the isothermal crystallization kinetics目 录摘要IAbstractII目 录III1.绪论11.1前言11.2聚乳酸的合成、性能与应用11.3聚乳酸结晶过程的研究方法31.4 PLA结晶性能
6、的研究进展41.4.1 PLA/成核剂体系51.4.2 PLA/增塑剂体系61.5 PLA的结晶结构71.6课题研究目的与意义82.实验92.1 实验原料92.2 实验设备92.3 样品制备92.3.1 PLA/PEG 复合材料制备92.3.2 PLA/Talc复合材料的制备102.3.3 PLA/Talc/PEG复合材料的制备102.4 P0M 测试102.5 DSC测试113.实验分析123.1 POM图分析123.1.1 PLA的POM图分析123.1.2 PLA/PEG 的POM图分析133.1.3 PLA/Talc的POM图分析153.1.4 PLA/Talc/PEG 的POM图分析
7、173.2 DSC图分析183.2.1 PEG对PLA等温结晶行为的影响183.2.2 Talc对PLA等温结晶行为的影响194.结论244.1 PEG对PLA结晶行为的的影响244.2 Talc对PLA结晶行为的的影响244.3 PEG与Talc的协同效应对PLA结晶行为的影响24参 考 文 献25致 谢271.绪论1.1前言 随着环境的日益恶化和石油资源的严重短缺,具有可再生资源和可降解特性的高分子材料日益受到世界范围内的关注。聚乳酸(PLA)、聚(丁二酸丁二醇酯)(PBS)以及二氧化碳-环氧化物共聚物等生物可降解聚合物品种层出不穷1-2。其中,PLA是迄今为止应用最广、产耗量最大、研究最
8、为活跃的生物可降解树脂之一。 PLA(H-OCHCH3COn-OH)具有良好的物理性能及机械性能,常适用于热塑、吹塑以及其它加工方法,而且它还能耐油脂、防潮并具有优异的密闭性。在常温下,PLA性能稳定,但在高于55的情况下,或者在微生物及富氧的双重作用下就会自动分解,最终变成CO2和H20,不污染环境。因此,可把PLA作为完全生物降解性塑料,而且现在其也越来越受到人们的重视了,PLA可用于制成农用薄膜、纸代用品、包装薄膜、食品容器、生活垃圾袋、化妆品的添加成分等等。 尽管有上述很多优势,由于PLA属于脂肪基聚酯类高分子材料,结晶性能一般,而且其结晶度低、结晶速度慢而导致制品透明度低、成型周期长
9、、热变形温度低等问题尤为明显,极大程度上限制了PLA的生产和应用。所以,目前要开发出一种或多种改善PLA结晶性能的专用成核剂,这个任务也显得十分必要和迫切,这也是目前有关PLA结晶行为及相关成核剂研究备受关注的根本原因。1.2聚乳酸的合成、性能与应用 聚乳酸主要来源于可再生农业产物,例如玉米淀粉可生物降解成高分子材料。其产品在废弃之后于自然界中将首先经过水解和酶解转化成乳酸低聚物,然后便在微生物的作用下转化成最终产物CO2和H20,紧接着又可以在光合作用下生成为淀粉的起始原料,很明显,这个流程不会对环境造成任何污染,这种材料也是一种典型的维持自然界“碳循环平衡”的材料。在之前的很长一段时间里,
10、一方面由于PLA价格昂贵,另一方面由于其规模生产较难,而且分子量受限,很难控制。因此,对于PLA的应用主要集中在生物医用方面,例如矫形支架、手术缝合线、骨钉、以及药物控释载体等。近来,随着乳酸分子聚合技术的不断突破,使得高分子量的PLA成功工业化,其生产价格大幅降低,由此,相关的应用与研究也变得越来越多了,随之应用领域也不断的变宽。PLA的另外一个重要特性就是其可降解性。PLA在自然环境中的降解过程主要是以微生物和生物酶降解,最终可分解为二氧化碳和水3。PLA具有非常良好的堆肥性,实验证明,在堆肥喜氧的氛围中PLA降解十分迅速,在45天的时间内就能够达到80%的降解,可见PLA的降解性非常的好
11、,所以现在工业利用PLA的降解性能加工成一次性的餐具用品、食品包装等,在使用完后,可以将废弃的PLA餐具用品等进行堆肥化,制造后的化肥可以进一步用于农田的增肥。KaiLai G H等在自然环境下进行了PLA的堆肥处理和过程研究,使PLA的环境友好性提升到了一个新的水平,因此,PLA被认为是解决生活固体废弃物处理问题的一种理想材料。而且,PLA也是一种不污染环境又低毒的热塑性塑料,所以其在各类包装以及其他消费品领域中的应用前景十分广阔。 PLA是属于脂肪族类聚酯,其聚合物大分子可能含有L-乳酸(左旋,见图a.)、D-乳酸(右旋,见图b.)和内消旋聚乳酸(见图c.)三种对应体。根据分子链中L-乳酸
12、和D-乳酸的组份不同,可以得到性能不同的PLA,以满足不同的需要。目前,合成PLA采用的方法主要有两种。第一种是一步法,由乳酸单体直接缩聚而成。此法简单而且生产效率也高,但反应体系中始终会存有乳酸单体。第二种便是两步法,首先要将乳酸单体聚合成乳酸二聚体,接着再开环聚合得到水、聚乳酸低聚物、乳酸等物质,很容易使得体系达到相平衡,因此很难得到高分子量的聚乳酸聚合物。一般商业用的聚乳酸都是采用开环聚合法生产的。图1-1 乳酸构型和聚乳酸注:图中(a)左旋乳酸,(b)右旋乳酸,(c)聚左旋乳酸PLLA PLA机械性能良好,可以比拟于传统的石油基塑料聚对苯二甲酸乙二醇醋(PET)和聚苯乙烯(PS)。此外
13、,其弯曲模量和拉伸模量都要高于聚丙烯(PP)、高密度聚乙烯(HDPE)和PS。PLA还具有非常好的阻透性能以及光学性能等等。例如,对D-柠檬烯和乙酸乙酯等有机物的阻透性能,PLA与PET性能较为接近,对、和的渗透系数要低于PS,但要比PET高。因此,PLA的应用前景相当大,而且是可以同传统热塑性塑料相竞争的生物降解型材料。目前,熔融加工法是聚乳酸的主要成型加工法,即首先将PLA加热熔融,再通入到模具中成型所需形状,然后冷却成型。像PLA制品里的热成型的容器以及杯子、注射成型的一次性刀叉、挤出流延拉伸薄膜以、注塑一拉伸一吹塑的瓶子及无纺布、纺织品等等这类产品都是采用熔融加工方法制备的,此外,PL
14、A也常用于含有某一特殊性能要求的领域,如汽车内饰、手机以及手提电脑外壳等。在不同的成型加工类型中选用合适类型的PLA也是非常重要的,这主要是由于PLA的结晶速率受其光学纯度的影响,随着D-乳酸含量的增加,结晶速率将会逐渐降低。一般情况下,要得到用于注塑成型并且有耐热性能要求的结晶试样时,在PLA中的D-乳酸含量要小于1% ;若是要得到挤出成型、热成型以及吹塑成型等结晶度要求不太高的制品时,就可以选则D-乳酸含量较高的PLA作为原料了,如含量为4-8% 的D-乳酸,因为较高含量的D-乳酸更容易成型加工4。1.3聚乳酸结晶过程的研究方法 在聚合物结晶过程中,聚合物的许多物理性质会发生相应的变化,并
15、且伴有热效应。通过测量这些性质随结晶时间的变化就可以对聚合物结晶过程进行跟踪,并且研究其结晶动力学。研究PLA结晶过程的方法有很多种,最常见研究结晶过程的方法有:膨胀计法、示差扫描量热法、偏光显微镜法、广角X射线衍射法,各种研究结晶方法的基本原理不同,比如膨胀计方法的基本原理是根据试样体积或者密度的变化。示差扫描量热法是研究PLA结晶过程最常用的方法之一,其基本原理是根据聚合物的热效应,一般表现为:随结晶程度增加,放热量增多,随结晶速率增加,放热速率增大。通过测量PLA结晶放热速率随时间的变化可以了解其具体结晶过程的情况。示差扫描量热法具有优越的分辨率、可重复性、基线的稳定性以及很好的准确性等
16、性能,而且发现它非常适用于有机物或者高分子聚合物的研究,所以说对于研究PLA的结晶过程,示差扫描量热法是最好的方法之一。根据示差扫描量热法所测得的峰面积,就可以准确的计算出PLA的放热焓,从而可以得到其结晶度等结晶动力学参数。研究PLA结晶动力学的理论有很多种,对PLA等温结晶过程的分析常见的有Avram方程、TF(Turnbull-Fisher)方程、Lauritizen-Hoffmann方程、Mandelkern 方程等,其中Avrami方程是最常用的一种方法。对PLA非等温结晶过程的分析,文献报道通常采用Jeziorny、Ozawa和Mo方程对示差扫描量热法得到的数据进行处理,体系活化能
17、一般通过Kissinger方法计算。POM也是研究PLA结晶生长过程的重要手段,其原理是根据光学各向异性,POM的基本构造是和普通的光学显微镜是大致相同的,只不过分别在试样台上多了两个偏振片,下偏振片为起偏镜,上偏振片为检偏镜,其中起偏镜的作用是将入射光分解成振动方向上相互垂直的两条偏振光,检偏镜的作用却是用来检查偏光的存在。利用POM观察PLA的球晶形态并不是完整的圆形,而是明显的“四叶瓣”形状,即中间呈现显著的十字消光架。所观察到的PLA球晶呈黑十字消光图像的原因是:PLA球晶的双折射性质和对称性的反映。POM不但可以形象地观察到PLA结晶过程晶体(一般为球晶)的生长过程,而且一定的温度下
18、,PLA球晶的生长速度是等速的,这样就可以利用该方法进行PLA的等温结晶动力学的研究,比如PLA平均球晶的大小、测定PLA球晶平均半径随着时间的变化关系以及PLA球晶的线生长速率等,但POM也有其不足之处,其放大的倍数不够大,这主要是由于为了试样在热台中保持较好的热稳定性,必须用上下各有一块隔热玻璃,限定了其工作距离(一般目镜放大倍数为十倍、物镜放大二十倍)5。闰明涛6等采用POM和DSC分别研究了聚乳酸/羧基化聚丙烯(EPP)共混物的非等温结晶行为和结晶形态,通过POM系统地研究了不同含量PLA/ EPP共混物的结晶形态,研究发现PLA/EPP共混物中的EPP的球晶尺寸很大,十字消光现象较暗
19、,而PLA的球晶尺寸相对较小,其十字消光明亮,随着PLA含量的增加,很形象地观察到明亮的小尺寸PLA球晶增多,暗区逐渐被取代;其通过POM还发现添加EPP后,导致PLA结晶时晶体的不同部位的收缩不一致,形成内应力使PLA的晶体开裂,所以观察到在PLA的球晶上出现同心环线,并证明了此同心环线为规则不连续的裂缝,裂缝的厚度大约是2微米左右,其垂直于PLA球晶生长方向,但此裂缝在EPP的球晶上并没有观察到;而闰明涛等运用DSC测试表明,EPP添加到PLA基体中后,起到了稀释晶核的作用,降低了冷结晶温度,但促进了PLA的熔体结晶。利用POM可以形象的观察到PLA及其共混物的球晶形貌和生长情况,示差扫描
20、量热仪可以研究PLA及其共混物的结晶行为。XRD已经在研究聚合物结晶结构方面得到广泛的应用,包括聚合物的结晶度、晶粒尺寸大小和晶型的鉴定等方面7。非结晶性高分子聚合物测得的X射线衍射图是很宽的弥散峰,而结晶性聚合物测得的X射线衍射图出现尖锐的特征衍射峰,根据2角位置的特征衍射峰可以判断聚合物的晶型。浙江大学沈兆宏通过WXRD等测试手段表征了取向条件对PLA膜片制品的结晶性及晶型的影响,其研究发现成核剂的作用和取向能有效地提高PLA制品的结晶度,当拉伸温度高于110、拉伸倍率大于400%时,PLA部分晶型转变为晶型,并且添加Talc后能够有效地促进此过程的发生。总而言之,虽然膨胀计法、示差扫描量
21、热法、偏光显微镜法、广角X射线衍射法等基本原理不同,但都是研究聚合物结晶过程的重要方法。1.4 PLA结晶性能的研究进展 PLA是最具有代表性和应用最广的新型可生物降解高分子材料,它是以玉米、小麦等植物中提取的淀粉为初始原料合成的。PLA制品废弃后会被自然界的多种微生物分解成水和二氧化碳,不污染环境,随后在太阳光合作用下,又会成为淀粉的起始原料,是一种完全自然循环型的可再生资源8。另外,PLA具有良好的生物相容性和生物可吸收性,PLA树脂也具有良好的机械性能、力学性能和热塑性,这使得PLA工业有很好的可持续发展潜力。 PLA是熔点较高(160-180)的结晶性高分子聚合物,但是由注射成型方法得
22、到的PLA制品,其热变形温度只有58左右,远远要比通用塑料PP和PS的低。这主要是由于PLA虽是结晶性高分子,但它在实际的成型过程中表现为几乎不结晶。由于PLA结晶速率缓慢从而导致了PLA的耐热性差。通常情况下,高分子的结晶速率与分子链的运动能力和二次成核概率有关9。在PLA的酯基之间只有一个甲基碳原子,并且分子链呈螺旋状结构,与同是聚酯的PBT和PET相比,PLA分子链的活动性相当低。所以,除了在纤维以及薄膜成型加工中通过拉伸取向来提高二次成核的几率以促进PLA结晶以外,在单纯的热成型、注射成型或挤出成型过程中,PLA极难结晶。 PLA的分子结构、结晶成核剂以及成型条件是影响PLA结晶速率主
23、要因素。结构方面的因素主要包括:分子量、分子链柔软性、分子对称性和支链结构的有无等;结晶成核剂包括成核剂种类、粒径、形状及添加量等等;成型条件则包括样品冷却速度、有无取向以及取向速度快慢和取向程度大小。 最近几年,关于PLA结晶性能的研究已经成为热点问题之一。通过不同的途径来提高PLA的结晶速率,一方面具有很高的理论研究价值,另一方面也能够有效地指导实际生产,在现实应用中同样具有很重要的地位。 Munehisa等人在对PLA样品的热分析过程中,使用DSC对PLA的一些结晶特征和参数做了研究。结果表明,PLA在冷结晶过程中只产生了单峰,而且Hc、Tc 以及结晶度都随着logvc(vc为降温速率)
- 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:
- 乳酸 滑石粉 结晶 动力学 研究

链接地址:https://www.31ppt.com/p-3864592.html