【摘 要】
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线型聚合物可以经过交联形成三维网状结构的体型聚合物,相对于线型聚合物,体型聚合物在力学性能和热学性能等方面都表现得更为优异。本论文采用辐射手段进行交联,同时加入强化交联剂来促进辐射交联,但是,传统的强化交联剂存在易挥发、高温易分解等缺点,使得强化交联剂在基体材料中不能再起到交联剂的作用。本论文合成了新型笼型低聚倍半硅氧烷(POSS)基强化辐射交联剂作为强化交联剂,并利用红外吸收光谱和核磁共振波谱测
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线型聚合物可以经过交联形成三维网状结构的体型聚合物,相对于线型聚合物,体型聚合物在力学性能和热学性能等方面都表现得更为优异。本论文采用辐射手段进行交联,同时加入强化交联剂来促进辐射交联,但是,传统的强化交联剂存在易挥发、高温易分解等缺点,使得强化交联剂在基体材料中不能再起到交联剂的作用。本论文合成了新型笼型低聚倍半硅氧烷(POSS)基强化辐射交联剂作为强化交联剂,并利用红外吸收光谱和核磁共振波谱测试手段对合成的POSS基强化辐射交联剂进行了表征。1.选择辐射交联型的聚丙烯(PP)作为基体材料,为了探究合成的新型强化交联剂的交联效果,加入了两种传统的强化交联剂作为对比,分别是三羟甲基丙烷三丙烯酸酯(TMPTA)、三丙烯基异氰脲酸酯(TAIC),通过双螺杆挤出机将PP分别与三种强化交联剂熔融共混,之后进行辐照。对辐照前后的材料进行拉伸测试、热失重测试及凝胶含量分析。经过对测试结果的分析,对于PP本体,加入T8POSS后确实可以增益PP的各方面性能。并且,在T8POSS的百分含量在1%~3%范围内,辐照剂量在0kGy~10kGy范围内,力学性能、热稳定性及凝胶含量相对达到最优。2.再选取辐射裂解型的聚偏氟乙烯(PVDF)作为基体材料。选择了与POSS基强化辐射交联剂结构相似的两种强化交联剂作为对比,通过双螺杆挤出机将PVDF分别与三种强化交联剂熔融共混,再对混合后的材料进行辐照。对辐照前后的材料进行拉伸测试、热失重测试及凝胶含量分析。最后,分析测试结果,对于基体材料为PVDF的情况,在T8POSS的百分含量为5%、辐照剂量为30kGy时,力学性能、热稳定性及凝胶含量较为优异。
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