【摘 要】
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聚酮(PK)是一种新型绿色工程塑料,在汽车部件、包装薄膜及电子电器等方面的应用得到了广泛的关注。近些年来,针对PK增强改性的研究较多,主要通过添加无机增强填料复合来改善PK的力学性能。无机晶须是一种重要的增强填料,目前在PK上的应用研究较少。本文选取了硫酸钙晶须(CSW)与碱式硫酸镁晶须(MOSw)为增强填料与PK共混制备了PK/晶须复合材料,研究了硫酸钙晶须(CSW)与碱式硫酸镁晶须(MOSw)
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聚酮(PK)是一种新型绿色工程塑料,在汽车部件、包装薄膜及电子电器等方面的应用得到了广泛的关注。近些年来,针对PK增强改性的研究较多,主要通过添加无机增强填料复合来改善PK的力学性能。无机晶须是一种重要的增强填料,目前在PK上的应用研究较少。本文选取了硫酸钙晶须(CSW)与碱式硫酸镁晶须(MOSw)为增强填料与PK共混制备了PK/晶须复合材料,研究了硫酸钙晶须(CSW)与碱式硫酸镁晶须(MOSw)的尺寸、含量、偶联剂表面改性及相容剂等对PK/晶须复合材料的力学性能、微观形貌、结晶、耐热性、加工流动性及阻燃性能的影响,以期制备功能性高强高模量的PK复合材料,研究结果如下:CSW的加入无法提高PK的拉伸强度,但能明显改善PK的拉伸模量和弯曲性能,当CSW含量为30%时,PK/CSW复合材料的弯曲强度和弯曲模量分别比纯PK提高了32.3%,185.8%。CSW在加工过程中易于折断,保留长度较小,采用初始长度较大的CSW有更好的增强效果。采用乙烯基类偶联剂表面改性后的CSW的增强效果更好。CSW对PK结晶有一定的阻碍作用,复合材料中PK的结晶度随着CSW含量的增加逐渐降低,当CSW含量为40%时,PK/CSW复合材料中PK的结晶度比纯PK降低了6.8%。PK/CSW复合材料的热变形温度随CSW含量的增加逐渐提高。强度较低的MOSw比CSW对PK的增强效果反而更好,随MOSw的加入PK/MOSw拉伸性能与弯曲性能都得到显著提高。当MOSw的含量为40%时,PK/MOSw复合材料的拉伸强度,拉伸模量,弯曲强度,弯曲模量分别达到了79.4MPa、1460MPa、137.2MPa、6866MPa,比纯PK提高了51.8%、168%、63.1%、446%。同时,PK/MOSw还具有良好阻燃性能,其极限氧指数最高可达到34.7,SEM结果表明PK/MOSw复合材料的燃烧表面具有连续、疏松、多孔的碳层结构。PK/MOSw复合材料的热变形温度也高于PK/CSW。研究发现,复合材料中MOSw的保留长度是CSW的2倍以上,这可能是其力学性能与耐热性能优于PK/CSW的原因。DSC和XRD结果表明,相同晶须含量下,MOSw比CSW对PK结晶的阻碍作用更大。EVA、EAA、EBA-GMA等对PK/MOSw的相容性没有改善,加入后力学性能反而有所下降,而聚烯烃马来酸酐接枝物LDPE-g-MAH、PP-g-MAH则能提高PK/MOSw的力学性能,其中PP-g-MAH增容效果最好。当PP-g-MAH的含量为4%时,PK/MOSw复合材料的弯曲模量可达5208MPa,比纯PK提高了3951MPa。FTIR结果表明MOSw与PP-g-MAH发生了酯化反应,SEM结果显示在PP-g-MAH引入后,复合材料中MOSw与PK的界面作用得到改善。且低粘度的PP-g-MAH还一定程度改善了PK/MOSw复合材料的加工流动性,有助于MOSw的分散程度,因此可进一步提高MOSw的增强效果。
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