PPEPDM共混体系增韧技术研究进展.pdf

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1、第41卷,第6期工程塑料应用Vo1.41,N0_61n1Jun.2013lU/2013年6月ENGINEERINGPLASTICSAPPLICATIONdoi:lO.3969/j.issn.1001-3539.2013.06.023PP/EPDM共混体系增韧技术研究进展古李梦婷,杨斌,苗继斌,夏茹,钱家盛,陈鹏(安徽大学化学化工学院,绿色高分子材料安徽省重点实验室,合肥230601)摘要:从乙烯/丙烯/二烯烃共聚物(EPDM)增韧、P晶增韧以及刚性粒子增韧等方面对PP/EPDM共混体系的增韧技术进行综述,展望了PP增韧改性研究的发展趋势。关键词:乙烯/丙烯/二烯烃共聚物;P;刚性粒子;增韧中

2、图分类号:TQ325.1+4文献标识码:A文章编号:1001—3539(2013)06-0107·05ResearchProgressofTougheningTechnologyinPP/EPDMBlendsLiMengting,YangBin,MiaoJibin,XiaRu,QianJiasheng,ChenPeng(CollegeofChemistryandChemicalEngineering,KeyLaboratoryofEnvirormaent-FriendlyPolymericMaterialsofAnhuiProvince,AnhuiUniversity,Hefei230601

3、,China)Abstract:TougheningtechnologyofPP/EPDMblendswerediscussedfromtheaspectsofethylene-propylene—dienerubber(EPDM),PPcrystalaswellasrigidparticles.TheresearchprospectofPPtougheningmodificationwasalsoputforward.Keywords:EPDM;_PP;rigidparticles;toughening聚合物材料在实际使用过程中不仅需要具有较高的强如果体系r高于,则材料表现为脆性。度,而且

4、还应具有较高的韧性,有关塑料增韧的研究一直是金自游和WangHuijuan等【】对简单共混以及动态高分子材料学科的重要课题之一。20世纪40年代即出现硫化PP/EPDM的力学性能、形态结构、流动性能和“脆一橡胶改性刚性聚合物抗断裂性能的应用研究,自此橡胶增韧韧转变”进行了研究,发现随着EPDM含量的增加,共混物塑料随之蓬勃发展起来⋯。聚丙烯(PP)是一种半晶聚合物,的弯曲弹性模量降低,熔体流动速率(MFR)减小,其中动态具有优良的力学和耐热性能,同时具有优良的电绝缘性能和硫化PP/EPDM改变最为显著。动态硫化共混物中EPDM化学稳定性,是通用塑料中最轻的一种,现已被广泛应用在颗粒更小,值比

5、简单共混时更大。这表明,动态硫化较之汽车、机械、家电、包装等领域[2]。然而PP的成型收缩率大、简单共混时的增韧效率更高。通过计算所得不同EPDM含低温脆性大、耐磨性不高等缺点使其不能很好地满足工程应量的PP/EPDM在动态硫化和简单共混时的r如表1所示。用需要,这在很大程度上限制了PP的广泛应用[6-71。表1不同EPDM含量的PP/EPDM基体层厚度Ⅲl1近年来,国内外对PP高性能改性技术的研究非常活跃,所采用的方法包括合金化、复合化、交联⋯、高结晶化以及形态控制等[141a其中,采用乙烯/丙烯/二烯烃共聚物(EPDM)对PP的改性是最常用、最有效的手段,EPDM可以明显改善PP的韧性,

6、克服PP韧性对温度和加简单共混时Z'c=0.2m,而动态硫化时=0_3I.tm。根载速率的依赖性[15]0其中向PP/EPDM体系中加入成核剂、据A.Arostegui等的研究结果,与用于增韧的弹性体填充无机刚性粒子等方法受到广泛的关注。的模量有关,基体和增韧剂模量的差值是影响的一个重1EPDM增韧要因素。对于简单共混物和动态硫化物,经硫化的橡胶颗粒1.1动态硫化的模量要大于没有硫化的橡胶颗粒的模量,简单共混PP/华东理工大学吴唯提出了“基体层厚度r”(橡胶颗粒国家自然科学基金项目(51273001,51203002),安徽省表面之间的距离)和“临界基体层厚度(临界橡胶颗粒表教育厅重点研究项

7、目(KJ2012A011)、教育部博士点基金项目面之间的距离)的概念,并将其作为橡塑共混材料“脆一韧(20113401110003)转变”的依据。是决定共混物能否发生“脆~韧转变”的联系人:杨斌,主要从事聚合物基复合材料制备及性能研究特性参数,只有当体系中f小于时才有增韧的可能;反之,收稿日期:2013-03-17

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