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加强型聚对苯二甲酸丙二酯复合材料的制备、构造与机能研究

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毕业论文范文题目:加强型聚对苯二甲酸丙二酯复合材料的制备、构造与机能研究,论文范文关键词:加强型聚对苯二甲酸丙二酯复合材料的制备、构造与机能研究
加强型聚对苯二甲酸丙二酯复合材料的制备、构造与机能研究毕业论文范文介绍开始:
【论文摘要】:聚对苯二甲酸丙二酯(Polytrimethyleneterephthalate,简称PTT)是继聚对苯二甲酸乙二酯(PET)产业化跟聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)产业化当前,新实现产业范围开发的可成纤的聚酯材料。近年,国外已经开端进行大范围的PTT的出产跟开发,PTT优良的回弹性跟易染性引起纤维材料界的凝视,国外已把它列为21世纪的新型纤维之一。另外,PTT在工程塑料范畴的研究亦逐步发展起来,在工程塑料范畴是存在发展潜力的新型材料。国内对PTT的研究还处于起步阶段,且重要集中于纤维方面的研究跟开发,在工程塑料范畴发展很少。本文基于PTT的化学、物理特点,并结合聚合物填充改性原理,制备了不同品种跟特点的(略..)加强型复合材料,并体系研究了它们的构造跟机能。PTT/纳米碳酸钙复合材料的微观状况成果表明,经有机名义改性的纳米碳酸钙粒子在PTT基体中的分散情况与纳米粒子的含量相干,粒子含量为1-2%时在基体中分散较均匀,不团聚产生,有机改性剂发挥了降落名义能的作用;而含量为4%时,呈现了部分200-300nm的团聚粒子,阐明高粒子含量时双螺杆熔融挤出所产生的剪切力并不足以完全禁止所有粒子团聚。偏光显微镜照片显示复合材料的球晶尺寸跟完美程度比纯PTT的小。力学机能测试表明,纳米碳酸钙进步了复合材料的冲击强度、弹性模量,而拉伸强度也略有进步,阐明适量的填充纳米粒子对基体起到了增韧、加强作用。以毛细管流变仪研究了PTT/纳(文章此处忽略..)米碳酸钙复合材料的流变行动,探讨了共混物的组成、剪切应力跟剪切速率及温度对熔体流变行动的影响。成果表明,PTT/纳米碳酸钙复合材料熔体为假塑性流体,表观粘度跟着剪切速率增加而降落。纳米碳酸钙参加量为1%时,熔体表观黏度较纯PTT敏捷降落;跟着纳米碳酸钙含量增加至2-20%时,熔体表观黏度逐步回升,但都小于纯PTT的表观黏度;直到含量为30%时,熔体表观黏度超过纯PTT的表观黏度。复合材料的结晶跟熔融行动显示,复合材料的熔融温度Tm跟熔体结晶温度Tpc。比纯PTT都有所升高,阐明纳米碳酸钙发挥了异相成核剂的作用。用Avrami方程对复合材料的等温结晶能源学进行了处理。成果表明,纯PTT跟复合材料的Avr(此处忽略..)ami指数n都介于2到3之间;复合材料的结晶速度要远远高于PTT的结晶速度,阐明参加的纳米碳酸钙粒子作为成核剂加速了聚合物的结晶。结晶活化能成果表明,跟着纳米碳酸钙含量的增加,结晶活化能逐步降落,纳米粒子的参加使结晶过程更易进行。用熔融共混的方法制备了用硅烷偶联剂润饰的短切玻璃纤维加强PTT,制备PTT/GF复合材料。SEM研究玻璃纤维与基体的界面作用成果表明,二者有良好的界面粘结机能,从而保障了复合材料存在较好的力学机能,即随玻璃纤维含量增加,拉伸强度逐步增加,而冲击强度先变大,在玻璃纤维含量为10%时达到最大,而后又减小。复合材料的等温结晶能源学成果表明纯PTT跟复合材料的成核跟成长方法不(略..)同,玻璃纤维含量增加导致结晶速度变大,玻璃纤维对基体起到了明显的异相成核作用。采取聚对萘二甲酸乙二酯(PEN)短纤维与PTT复合,研究复合材料的流变行动跟力学机能。成果表明,PTT/PEN短纤维复合材料熔体为假塑性流体,且熔体表观粘度跟着PEN短纤维含量增加而始终回升。熔体表观粘度跟着温度升高而降落,进步加工温度有利于改良复合材料的加工机能。随PEN短纤维参加量的增加,复合材料的拉伸强度、断裂强度、弹性模量均明显进步,无缺口冲击强度略有进步,阐明PEN短纤维的参加对PTT起到了明显的加强作用,而不降落材料的韧性。


以上为本篇毕业论文范文加强型聚对苯二甲酸丙二酯复合材料的制备、构造与机能研究的介绍部分。
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