超临界二氧化碳连续挤出发泡制备开孔聚丙烯复合材料及吸油性能研究

来源 :宁波大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jack_123456
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聚丙烯(Polypropylene,PP)开孔泡沫材料具有连通的泡孔结构、优异的亲油疏水性和很高的吸油速率,作为吸油材料已激起了人们的研究兴趣。然而,目前制备的开孔PP泡沫吸油材料存在开孔率低、吸油倍率低以及无法重复使用等问题。所以,本文以提高PP泡沫的开孔率为目的,以CO2为发泡剂,采用超临界CO2连续挤出发泡的方法,研究了几种聚丙烯共混泡沫的制备和吸油性能。  本文首先对聚丙烯/线性低密度聚乙烯(PP/LLDPE)共混开孔泡沫的制备及其吸油性能进行了研究。结果表明,相对于纯PP泡沫,PP/LLDPE共混物泡沫的开孔率较高,膨胀倍率较大,吸油倍率较高。当发泡温度为170℃、LLDPE含量为10%时,制备的开孔泡沫具有最高的开孔率(94.5%)、最大的膨胀倍率(27倍),对环己烷的吸油倍率最高(31.5g/g)。同时,PP/LLDPE共混物泡沫对水的接触角为137.8°,吸水倍率为0.3g/g,说明泡沫具有很好的疏水性。  然后,本文研究了聚丙烯/聚烯烃弹性体(PP/POE)共混物泡沫的制备及其吸油性能。结果表明,随POE含量的增加,共混物泡沫的泡孔尺寸减小,开孔率提高,最高可达93.7%。通过接触角测量和有机溶剂吸收实验,发现PP/POE共混物泡沫具有很好的亲油疏水性。同时,吸油结果表明共混物泡沫具有很高的吸油倍率,对CCl4的最高吸油倍率可达51.5g/g。此外,PP/POE共混物泡沫经十次循环压缩后的永久形变为25%,吸油倍率为30.1g/g,远好于纯的PP泡沫(40%,20.5g/g),说明POE的加入有效提高了共混物泡沫的回弹性和重复使用性。  最后,本文研究了PP/POE共混物泡沫的吸油动力学。将PP/POE开孔泡沫对环己烷的吸油速率进行动力学方程拟合,发现准二级动力学方程的拟合相关系数为0.999,表明吸油速率符合准二级动力学方程。将准二级动力学方程应用于不同污染物的吸油实验,发现共混物泡沫对有机溶剂的th(半饱和吸油时间)要远小于对油品的th,说明开孔泡沫更易于吸收粘度较低的有机溶剂。此外,PP/POE开孔泡沫对经苏丹IV染色的机油/水乳液进行分离后,发现经染色的机油基本被泡沫吸收,说明PP/POE开孔泡沫在油水分离领域具有很大的应用价值。
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