999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

表面處理納米銅粉/PET共混物的流變性能

2012-12-22 15:04:52徐德增劉智超
合成纖維工業 2012年3期
關鍵詞:改性

徐德增,劉智超,趙 婷,郭 靜

(大連工業大學紡織與材料工程學院,遼寧大連116034)

表面處理納米銅粉/PET共混物的流變性能

徐德增,劉智超,趙 婷,郭 靜

(大連工業大學紡織與材料工程學院,遼寧大連116034)

采用硅烷偶聯劑KH-550對納米銅粉進行表面處理,通過熔融共混制備納米銅粉/PET共混物,用毛細管流變儀研究了共混物的流變性能。結果表明:納米銅粉/PET共混體系為非牛頓性假塑性流體,其表觀黏度隨著剪切速率的增大而減小;隨著納米銅粉含量增加,非牛頓指數增大;共混物的黏流活化能隨剪切速率的增加而減小。

納米銅粉 聚對苯二甲酸乙二醇酯 流變性能 表面改性

納米銅粉有良好的光澤度,顆粒尺寸小,比表面積大,同時具有抗菌性、導電性、耐熱性等特殊性能,被廣泛用于電子漿料、導電涂料、抗菌材料等領域。但由于銅表面活性大,極易與空氣發生氧化反應生成氧化亞銅,從而影響其導電性能。納米銅粉的表面處理目的就是去除氧化層對其性能的影響,增加納米銅粉在高分子樹脂中的界面相容性,提高納米銅粉在介質中的分散性[1]。

聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)具有斷裂強度高、耐熱性好、彈性模量高等特點,故有廣泛的服用和產業用途。但是PET作為抗菌、導電等功能材料的開發仍受到限制,常見的解決方法是用無機填料對其進行共混改性[2]。目前有關納米銅粉表面處理的研究較多[3-5],但對納米銅粉改性后填充聚合物材料的流變性研究很少。作者采用納米銅粉作為無機填料,用硅烷偶聯劑KH-550對其進行表面處理,著重研究了改性后的納米銅粉及其含量對PET流變性能的影響,為以后的加工成型條件的確立提供依據。

1 實驗

1.1 原料

PET:遼陽石化化纖有限公司產,實驗前將PET放入烘箱中,150℃下連續干燥12 h;納米銅粉:上海第二冶煉廠產;硅烷偶聯劑KH-550:南京建雙化工研究所產。

1.2 實驗設備

DGX-9243B電熱鼓風干燥箱:上海福瑪實驗設備有限公司制;RH2000毛細管流變儀:英國Rosand公司制;單螺桿擠出機:上海金緯機械制造有限公司制。

1.3 納米銅粉的表面處理

先將一定量的KH-550溶解在無水乙醇中,于室溫下在磁力攪拌器上攪拌10 min。然后將納米銅粉加入到KH-550與無水乙醇的混合溶液中,高速攪拌60 min。待攪拌結束后靜置30 min,倒掉上層清液,放入烘箱中于110℃下干燥2 h,充分研磨,備用。

1.4 納米銅粉/PET共混物的制備

將經表面處理過的納米銅粉與PET混合,納米銅粉質量分數為 0,0.25%,0.50%,0.75%,1.00%的納米銅粉/PET試樣編號依次為1#,2#,3#,4#,5#。采用單螺桿擠出機對其進行鑄帶造粒,擠出機 3區的控溫溫度分別為 260,280,280℃,螺桿轉速為40 r/min。

1.5 流變性能測試

采用RH2000型毛細管流變儀,毛細管孔徑為0.5 mm,長徑比16∶1,剪切速率()為200~6 000 s-1,實驗溫度分別為 270,272,275 ℃,對不同納米銅粉含量的試樣測試不同下的表觀黏度(ηa)、剪切應力(σ)、黏流活化能(△Eη)等。

2 結果與討論

2.1lgηa-lg關系

由圖1可以看出,ηa隨的增加而降低,這與通常的非牛頓型假塑性行為表現是一致的,可見納米銅粉的加入改善了PET的流動性。這是因為隨著的增加,共混物大分子鏈發生解纏結的幾率上升,分子鏈之間的纏結點濃度下降,從而使大分子間的相對滑移更加容易;另外,因為˙γ增大,供分子鏈段松弛收縮的時間減少,使其在流場中發生取向,從而導致流層間的分子間作用力減弱,流動阻力下降。由圖1還可知,在相同˙γ下,隨納米銅粉含量的增加,ηa呈下降趨勢,但是當納米銅粉質量分數達到1%時,ηa反而有所上升。這是由于在PET中添加了經硅烷偶聯劑KH-550處理的納米銅粉,使PET大分子鏈間的分子作用力降低。另外,因為剪切能在流場中積蓄,隨納米銅粉含量的增加,相界面多,連續性小,通過界面釋放能量,表現為流層間滑移,阻力減小,所以ηa降低。但當銅粉含量增加到一定程度時,會使其分散均勻度降低,產生團聚,導致大分子鏈段運動受阻,使ηa上升。另外,在低下,對ηa的影響更為明顯,因此在加工成型過程中,應在低于降解溫度的情況下,適當降低以減小材料的不穩定性,從而提高產品的性能。

圖1納米銅粉/PET共混物的lgηa-lg關系曲線Fig.1Plots of lgηa-lg˙γ for nano-copper powder/PET blends

2.2lgσ-lg關系

圖2納米銅粉/PET共混物的lgσ-lg˙γ關系曲線Fig.2Plots of lgσ-lg˙γ for nano-copper powder/PET blends

表1 納米銅粉/PET共混物的nTab.1 n of nano-copper powder/PET blends

2.3 lnηa- 1/T 關系

從圖3可看出,隨著溫度的升高,共混體系的ηa下降。這是由于高聚物熔體的流動是通過分子鏈間的協同作用來實現的,當溫度高時,分子相繼躍遷能力提高,分子熱運動激烈程度加劇,分子間距離增大,材料內部由于較多的能量形成更多的“空穴”(自由體積),從而導致運動單元躍遷的空間增大,因此ηa上升。由圖3還可見,lnηa-1/T有很好的線性關系,但隨的變化,關系曲線斜率有所不同,即ηa對溫度的敏感性不同。由表2可知,加入納米銅粉后的共混體系的△Eη隨著的增加而減小,這表明˙的提高減弱了溫度對ηa的影響。導致這種現象的原因是的增加有助于大分子鏈段構象的變化,使得鏈段更加柔順;同時,增加˙γ可以增強硅烷偶聯劑處理的納米銅粉在PET大分子間的滑移作用,進一步導致其分子間作用力的降低,從而使△Eη下降。

表2不同下2#試樣的△EηTab.2△Eηof sample 2#at different˙γ

表2不同下2#試樣的△EηTab.2△Eηof sample 2#at different˙γ

˙γ/s-1△Eη/(kJ·mol-1)478 147.74 1 141 116.31 1 762 102.18 2 723 63.44 4 208 29.76

3 結論

a.納米銅粉/PET共混物熔體為非牛頓型假塑性流體,其ηa隨的增加而降低;納米銅粉的填入有效改善了PET的流動性;在低下,對ηa的影響更為明顯。

b.隨著納米粉體含量的增加,n值基本呈上升趨勢,其牛頓性有所增強;納米銅粉/PET共混物的n值均大于純PET的,這表明納米銅粉的填入增加了PET的黏-切敏感性,在加工過程中,不宜采用調節˙γ的方法來改善流動性。

c.加入納米銅粉后的共混體系的△Eη隨著的增加而減小;在較高溫度和高的下,熔體的黏度降相對較低。

[1]鐘武波,左芳,董星龍.導電納米銅粉表面的氧化層處理和改性研究[J].過程工程學報,2004,4(增刊):454-455.

[2]鄔國銘,李光.高分子材料加工工藝學[M].北京:中國紡織出版社,2000:13 -14.

[3]何益艷,范修濤,陸瑞卿,等.銅粉表面包覆硅烷偶聯劑改性研究[J].腐蝕與防護,2006,27(2):69-71.

[4]常仕英,郭忠誠.銅粉抗氧化性處理技術的進展[J].粉末冶金工業,2007,17(1):49 -50.

[5]王曉麗,杜仕國.銅粉處理對涂料導電性能的影響[J].表面技術,2003,32(1):49 -50.

[6]吳其曄,巫靜安.高分子材料流變學[M].北京:高等教育出版社,2002:46-47.

Rheological behavior of surface modified nano-copper powder/PET blends

Xu Dezeng,Liu Zhichao,Zhao Ting,Guo Jing
(School of Textile and Material Engineering,Dalian Polytechnic University,Dalian 116034)

Nano-copper powder was exposed to surface modification in presence of a silane coupling agent,KH-550,and was prepared into nano-copper/PET blend by melt blending process.The rheological behavior of the blend was studied by capillary rheometer.The results showed that the blend system was non-Newtonian pseudoplastic fluid,whose apparent viscosity decreased with the increase of shear rate;non-Newtonian index increased with the increase of nano-copper powder content;the viscose flow activation energy of the blend decreased with the increase of shear rate.

nano-copper powder;polyethylene terephthalate;rheological behavior;surface modification

TQ342.21

A

1001-0041(2012)03-0018-03

2011-07-18;修改稿收到日期:2012-03-09。

徐德增(1954—),男,教授,研究方向為高分子材料改性。E-mail:xudz@dlpu.edu.cn。

遼寧省重點實驗室項目(LS2010010)。

猜你喜歡
改性
尼龍6的改性研究進展
P(3,4HB)/PHBV共混改性及微生物降解研究
中國塑料(2016年12期)2016-06-15 20:30:07
汽車用ABS/PC共混物改性研究進展
中國塑料(2016年2期)2016-06-15 20:30:00
有機磷改性納米SiO2及其在PP中的應用
中國塑料(2016年2期)2016-06-15 20:29:59
我國改性塑料行業“十二·五”回顧與“十三·五”展望
中國塑料(2016年5期)2016-04-16 05:25:36
三聚氰胺甲醛樹脂的改性研究進展
聚乳酸的阻燃改性研究進展
中國塑料(2015年3期)2015-11-27 03:41:38
ABS/改性高嶺土復合材料的制備與表征
中國塑料(2015年11期)2015-10-14 01:14:14
聚甲醛增強改性研究進展
中國塑料(2015年9期)2015-10-14 01:12:17
聚乳酸擴鏈改性及其擠出發泡的研究
中國塑料(2015年4期)2015-10-14 01:09:19
主站蜘蛛池模板: 播五月综合| 久久情精品国产品免费| 久久精品免费看一| 国产在线无码av完整版在线观看| 热99re99首页精品亚洲五月天| 国产成人精品综合| 在线色综合| 无码高潮喷水专区久久| 午夜激情福利视频| 中文字幕不卡免费高清视频| 久久综合国产乱子免费| 色婷婷综合在线| 99热这里只有精品在线观看| 日韩精品专区免费无码aⅴ| 少妇精品在线| 中文字幕亚洲电影| 92精品国产自产在线观看| 国产精品视频第一专区| 欧美一区精品| 99精品影院| 婷五月综合| 精品三级在线| 国产精品第一区在线观看| 超清无码熟妇人妻AV在线绿巨人| 午夜综合网| 精品国产免费观看| 亚洲伦理一区二区| 色综合日本| 久久久久国产一区二区| 成人免费午间影院在线观看| 国产亚洲精久久久久久无码AV| 人人爽人人爽人人片| 五月天久久综合| 热久久综合这里只有精品电影| 色久综合在线| 亚洲综合久久成人AV| 亚洲男人在线天堂| 国产在线一区二区视频| 日韩无码真实干出血视频| 亚洲区欧美区| 国产精品视频免费网站| 91久久青青草原精品国产| 91视频国产高清| 狼友视频一区二区三区| 四虎影视永久在线精品| 2020精品极品国产色在线观看 | 国产乱子伦精品视频| 亚洲人成人伊人成综合网无码| 国产精品毛片一区视频播| 一级毛片高清| 波多野结衣亚洲一区| 欧美精品三级在线| 制服丝袜国产精品| 亚洲欧美日韩视频一区| 欧美日韩一区二区三区四区在线观看| 国产正在播放| 国产一级毛片yw| 国产精品污视频| julia中文字幕久久亚洲| 99久久成人国产精品免费| 天堂网国产| 亚洲无码熟妇人妻AV在线| 欧美黑人欧美精品刺激| 国产一级毛片在线| 波多野结衣爽到高潮漏水大喷| 亚洲an第二区国产精品| 91视频免费观看网站| 人妻精品全国免费视频| 国内99精品激情视频精品| 欧美激情视频一区| 一级福利视频| 国外欧美一区另类中文字幕| 野花国产精品入口| 91精品综合| a级毛片一区二区免费视频| 91口爆吞精国产对白第三集| 亚洲成人一区二区| 91小视频在线观看| av大片在线无码免费| 成人免费网站久久久| 波多野结衣亚洲一区| 日本高清有码人妻|