熔体拉伸TPX微孔膜的制备及性能研究.pdf

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4、材料与能源学院二〇一论文答辩日期:五年六月ADissertationSubmittedtoGuandonUniversitofggyTechnolofortheDereeofMastergyg(MasterofEngineering)PreparationandPropertiesofTPXMicroporousMembranesCandidate:CaiiQSupervisor:Prof.LeiCaihongJune2015Schoo

5、erasanrlofMatildEnegyGuangdongUniversitofTechnoloygyGuanzhouGuandonP.10.RChin5006,gga,g,摘要摘要一4-甲基--聚1戊炼(TPX)作为种性能优异的聚稀经材料,是制备高性能膜材料选择之一TPX。懷体拉伸法制备微孔膜,具有生产工艺简单、操作安全、过程不使用有机溶剂等优点。本论文探讨了焰体拉伸方法制备TPX微孔膜的过程中工艺参数的影响,优化工艺条件,以获得结构与性能良好的TPX微孔膜。重点研究了洛

6、体一拉伸比、口模温度对TPX流延膜结构与性能的影响,并进步摸索热处理条件(温度、时间)的影响,确定合适的热处理条件参数。同时,本文也研究了拉伸工艺参。数,如拉伸倍率、拉伸速度、口模温度和热处理对TPX微孔膜结构与性能的影响我们采用了万能电子试验机、差示扫描量热仪(DSC)、红外光谱仪(FTIR)、X射线衍射XRD和扫描电子显微镜SEM等测试手段表征其结构与性能。()()实验结果表明:1、跟踪研宄不同溶体拉伸比对TPX流延膜结构与性能的影响。在应力应变曲线上,随着溶体拉伸比的增加,流延膜的屈服强度和

7、断裂伸长率逐渐降低,屈服后塑性平台区长度变短,弹性回复率随溶体拉伸比的提高而增加。采用溶体拉伸法制备流延膜,在低牵伸作用下更多是球晶,随着恪体拉伸比的增加,球晶向片晶结构转变,形成垂直于挤出方向的平行排列结构。应力场作用下没有明显的晶型转变,溶体拉伸比164后主要以I型晶体存在,同时晶区取向随着溶体拉伸比的增加而增加。提高溶体拉伸比,能够得到片晶结构排列规整的流延膜,有利于后续微孔膜的制备。2、不同口模温度对流延膜晶型影响不大,仍为晶型I存在。随着口模温度的提高,流延膜的屈服强度逐渐降低,拉伸过程

8、中内能消耗小,在二次循环拉伸过程中°°应力衰减显著减小。口模温度从255C提高到270C时,晶体结构完善性变好,形一性不够口成的片晶结构排列规整。低口模温度下流延膜片晶结构均,随着模温度的提高,片晶结构排列整齐。但取向度并没有随着口模温度变化发生

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