在传统的橡胶增韧聚酰胺/聚烯烃合金的体系中,由于橡胶的分子量过大、橡胶与聚酰胺、聚烯烃之间的相容性有限等原因,很难形成完善的核-壳增韧体系,橡胶的填充量往往较高,导致了合金体系在韧性增加的同时模量损失大。针对这一问题,本课题拟采用低分子量的官能化橡胶预先与聚烯烃进行熔融接枝,制备一种以聚烯烃为主链、以官能化低分子橡胶为长支链的改性聚烯烃,然后再与聚酰胺进行反应挤出。通过改性聚烯烃中橡胶支链上的官能团与聚酰胺的端氨基反应而使得改性聚烯烃在聚酰胺基体中"自组装"成为以刚性聚烯烃为内核、橡胶为外壳的核-壳增韧体系。通过反应性挤出工艺参数、橡胶接枝率和组分组成的变化,调控核-壳结构橡胶在聚酰胺/聚烯烃合金中的粒径与分布、橡胶壳层厚度、界面强度,从而优化橡胶增韧聚酰胺/聚烯烃合金的增韧效果,建立核-壳结构形成的热力学模型,探明核-壳橡胶增韧体系的增韧机理,并将该方法推广到无机刚性粒子增韧体系中。
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数据更新时间:2023-05-31
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