Page 19 - 《橡塑技术与装备》2019年8期(4月下半月塑料)
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理论与研究 杨高峰 ·LLDPE-g-MAH 共混改性 PA6 力学性能研究
LLDPE-g-MAH 共混改性 PA6
力学性能研究
杨高峰
( 榆林化工能源学院,陕西 榆林 718100)
摘要: 本文采用 LLDPE-g-MAH 接枝物作为相容剂,促进尼龙 6 与聚乙烯的相容,提高共混物性能。力学性能检测结果表明:
相容剂的加入明显改善了共混物的性能。其中加入 A 相容剂的效果最佳,相比于纯共混材料,冲击韧性提高了 2 倍多,同时标称
应变也得到明显提高 ;当 LLDPE/PA6 的配比为 20/80 时,力学性能的综合效果最好,同时冲击韧性提高了 1.1 倍 ;随着相容剂的
量的增加,冲击韧性不断增强,当 15 份相容剂时,冲击韧性最大是无相容剂的 2.68 倍。对共混物的 DSC 分析,发现共混使尼龙
6 和聚乙烯的结晶峰温升高,结晶度明显下降。相容剂的加入增大了共混物中聚乙烯的结晶度,降低了尼龙 6 的结晶度。相容剂
的量的增加使尼龙 6 的结晶度增大,使聚乙烯的结晶度减小。共混配比中聚乙烯量的增加使聚乙烯的结晶度增加,使尼龙 6 的结
晶度降低。对共混物的电镜分析得出,相容剂的加入使分散相的颗粒变得细小,分布变得均匀,相容剂在共混物中起到了增容的
作用。同时验证了 LLDPE-g-MAH 是一种有效的增容剂。
关键词 : 接枝改性 ;冲击韧性 ;结晶度 ;增容作用 ;共混改性
中图分类号 : TQ323 文章编号 : 1009-797X(2019)08-0001-08
文献标识码 : B DOI:10.13520/j.cnki.rpte.2019.08.001
尼龙是聚酰胺中的一种,其中脂肪族聚酰胺中, 采用反应型增容的方法制备功能性 LLDPE/PA6
尼龙 6 和尼龙 66 是应用最广的工程塑料。尼龙 6 具有 工程塑料,使其对线性低密度聚乙烯和尼龙的性能实
力学强度高、韧性好、耐磨等一系列优点,已获得广泛 现较好的互补。在实验研究过程中涉及到接枝的作
应用 [1~3] 。但也存在着某些缺陷如吸湿性大、耐强酸、 用机理和共混加工条件等方面的研究,有利于拓展
强碱性能差、制品尺寸稳定性差等。商用成型加工的尼 LLDPE/PA6 共混材料的应用领域 , 对丰富反应型增容
龙多通过填入较低成本的无机或是玻璃纤维增强来提 技术和高分子共混物的研究及加工工艺有重要的理论
高其模量,或者通过改性来改善其冲击性能和阻燃性。 和现实意义。
虽然聚酰胺有着很好的抗磨损性,较低的摩擦系数及很
好的复原性,但是所有的聚酰胺均有很强的吸水性。原 1 实验部分
因在于酰胺基团中存在着氢键,水的存在起到了增塑剂 1.1 实验材料
的作用,即降低了拉伸强度和模量却增加了断裂伸长率 线性低密度聚乙烯 (LLDPE),7144,中国石油化
和韧性 [4~6] 。尼龙自身的优点己远远不能满足要求,因 工股份有限公司茂名分公司 ;尼龙 6(PA6),HY800,
此它的改性研究日益受到人们的重视。本文通过对线性 湖南岳化化工股份有限公司 ;相容剂 (LLDPE-g-
低密度聚乙烯接枝酸酐基团来改性尼龙 6 以改进其韧 MAH) :自制,接枝率为 0.3%,熔融指数为 11 g/10
性、降低吸水性,增加尼龙的使用范围和功能。 min,命名为 A,接枝率为 0.8%,熔融指数 2.8 g/10
线性低密度聚乙烯接枝物与尼龙 6 极性差距明显, min,命名为 B,接枝率为 1.2%,熔融指数为 7 g/10
溶解度参数差距大,相容性极差 [7] ,本实验以聚乙烯 min,命名为 C。
和尼龙 6 作为主要原料,并以 LLDPE-g-MAH 接枝 1.2 实验设备仪器
物 作 为 相 容 剂, 再 与 LLDPE 和 PA6 进 行 共 混 挤 出。 1.3 试样的制备
通过添加不同相容剂、改变物料配比、改变相容剂的 在实验中进行挤出造粒时用到的尼龙 6,在用之
量等方法来改性尼龙 6,改善其力学性能。最终获得
作者简介 :杨高峰 (1980-),男,硕士研究生,讲师,现
具有耐高温、热稳定性好、综合性能优良及良好的熔 从事复合材料研究工作。
融加工性能的 PE/PA6 合金材料。 收稿日期 :2018-05-25
2019 第 45 卷 ·1·
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