高抗冲聚丙烯树脂(IPC)广泛应用于汽车、家电和人类生活的各个方面。其刚韧性能的提高,对汽车轻量化、家电等制品减重和节能减排都非常重要。减小IPC的橡胶粒径,是在刚性不降低的情况下,提高其韧性的最佳方法。通常采用调整橡胶相分子链结构的方法改善橡胶相与聚丙烯相的相容性,以降低橡胶相的粒径。但是,该方法会使IPC的低温性能变差,影响其应用。
高抗冲聚丙烯与传统橡塑共混体系类似,橡胶粒径在剪切场中逐渐达到平衡。特点是橡胶粒子由小变大,通常是由几纳米聚并成几百纳米,甚至几微米的橡胶粒子(图a)。如果可以阻止橡胶粒子的聚并,减少橡胶粒径,即可在刚性不降低的情况下,提高IPC的韧性。
(IPC熔体中橡胶粒子动态平衡示意图)
北京化工研究院乔金樑教授课题组提出一种减少IPC中橡胶粒径的新方法,可以使IPC的韧性和刚性同时得到提高。该方法是在聚丙烯粉料中加入少量纳米粒子,例如,亲油性纳米SiO2,不仅可使分散相橡胶的粒径减小(图b),还可起到聚丙烯结晶成核剂的作用(图d),使得聚丙烯相球晶尺寸大幅降低(图c-d),因而可使IPC的韧性和刚性同时得到提高(图e)。
(添加纳米SiO2可使IPC中橡胶粒径平衡向变小方向移动)
(纳米SiO2可起到聚丙烯结晶成核剂的作用)
(添加少量纳米SiO2可使IPC的韧性和刚性同时得到提高)
这一研究工作发表在《高分子学报》2017年第7期,硕士生王崧合是该论文的第一作者,乔金樑和张晓红教授为通讯作者。
参考文献:
Song-he Wang, Jin-mei Lai, Yue Ru, Hong-bin Zhang, Xiao-hong Zhang, Jin-liang Qiao. Effect of Nano SiO2 on Phase Structure and Properties of Impact Polypropylene Copolymer Resin. Acta Polymerica Sinica, 2017, (7): 1097 - 1104
论文链接:http://www.gfzxb.org/CN/10.11777/j.issn1000-3304.2017.16299
- 南工大材料学院 Nano Lett.:基于“蛇皮”生物结构启发制备HIPS/Gt@Cu合金导热复合材料,实现导热系数正温度依赖性 2025-01-18
- 中科大陈昶乐教授团队 Angew:通过双组分催化剂制备极性高抗冲聚丙烯 2024-11-07
- 长春应化所王晓东、武汉纺织大学姜伟/金晶/高云宝 Macromolecules:开发高刚性、高抗冲均聚聚丙烯复合材料的新策略 2024-05-02
- 宁波材料所王荣/上海大学尹静波/宁波大学附属第一医院沈毅 Adv. Mater.:植酸诱导模量梯度离子导电水凝胶压力传感器 2025-01-20
- 南科大陈忠仁教授团队 Polymer:原位接枝EPDM的多嵌段共聚物作为聚乙烯(PE)与等规聚丙烯(iPP)共混物的增容剂 2024-12-27
- 四川大学塑料高性能化加工与装备课题组黄华东副教授和李忠明教授Macromolecules: 原位纤维与Mother-Daughter晶体结构共同抑制聚丙烯电介质薄膜电荷传输 2024-11-06