帥 寧,王家俊,b,孫玉廷
(浙江理工大學,a.材料與紡織學院;b.先進紡織材料與制備技術教育部重點實驗室,杭州310018)
納米二氧化鈦粒子對聚乳酸非等溫結晶過程的影響
帥 寧a,王家俊a,b,孫玉廷a
(浙江理工大學,a.材料與紡織學院;b.先進紡織材料與制備技術教育部重點實驗室,杭州310018)
首先采用溶膠凝膠法制備納米二氧化鈦粒子(TiO2),然后采用溶液共混的方法將納米TiO2粒子與聚乳酸(PLA)共混,在平整的玻璃皿上流延,待溶劑揮發后形成TiO2/PLA材料。采用同步差示掃描量熱法(DSC)對樣品的非等溫結晶過程進行測試分析,采用Jeziorny方法和莫志深方程確定非等溫結晶動力學參數。結果表明:樣品TiO2/PLA在非等溫結晶初期的n值與PLA相比有所減小,說明納米TiO2粒子的加入,使PLA非等溫結晶過程的成核機理與晶體生長方式發生改變;同時,納米TiO2粒子對基體PLA的非等溫結晶過程起到抑制作用。
聚乳酸;納米二氧化鈦;非等溫結晶行為
聚乳酸(polylactide,PLA)是一種可生物降解的線性脂肪族聚酯,完全來源于可再生作物,不依賴石油,在溫度高于55℃或富氧及微生物的作用下可完全降解,不會對環境造成污染,是一種最具潛力的可替代石油基高分子材料的聚合物[1]。PLA具有良好的生物相容性,優良的耐熱性能和光學性能等,而且可采用擠出、注塑、澆鑄等傳統的加工方法進行加工制造,PLA的這些性能使其在生物醫學材料和包裝材料等領域具有巨大的潛在應用價值。PLA作為一種半結晶型聚合物,其力學性能[2]、氣體阻隔性能[3]、熱穩定性[4]及降解性能[5]等都與結晶形態和結構有關。
聚合物的結晶過程包括等溫結晶和非等溫結晶,其中,非等溫結晶過程與實際加工成型的過程更加接近,因此,研究聚合物的非等溫結晶行為具有重要的現實意義,同時也能更好地理解加工工藝與性能之間的關系。通過在PLA中添加無機類成核劑是一種改善PLA結晶的有效途徑。近幾年來,氧化石墨烯[6],納米二氧化硅[7],碳納米管[8]等對PLA結晶行為的影響已經有了比較多的研究。納米TiO2粒子具有良好的分散性和化學穩定性,該粒子與PLA復合,能夠使復合材料的最大熱分解溫度,玻璃化轉變溫度和力學性能有所提高[9];同時,納米TiO2粒子添加到PLA中,能夠使材料等溫結晶過程的結晶度增加[10]。但是,其對PLA非等溫結晶過程影響的研究未見報道,為了探討納米TiO2粒子對PLA非等溫結晶過程的影響,本文采用溶液共混法制備TiO2/PLA材料,然后采用同步差示掃描量熱法(DSC)和相關的結晶理論對樣品的非等溫結晶過程進行表征和分析。
1.1實驗原料與儀器
聚乳酸(PLA):浙江海正生物材料股份有限公司,左旋聚乳酸,REVODE290,Mw=1.0×105,其中D-乳酸結構單元含量少于1%。制備納米TiO2粒子所需的試劑鈦酸丁酯(天津市科密歐化學試劑有限公司);無水乙醇、冰醋酸和二氯甲烷(AR級,杭州高晶精細化工有限公司)。
集熱式磁力攪拌器(DF-101S,金壇市晶玻實驗儀器廠);真空干燥箱(DZF-6050,上海精宏實驗設備有限公司);超聲波清洗器(JK-3200,合肥金尼克機械制造有限公司);馬弗爐(JK-SX2-2.5-10N,上海精學科技儀器有限公司);電子分析天平(AB204-N,梅特勒-托利多儀器(上海)有限公司);激光粒度儀(Mastersizer 2000,英國Malvern公司);同步差示掃描量熱儀(Q20,美國沃特斯公司)。
1.2TiO2/PLA材料的制備
1.2.1納米TiO2粒子的制備
將10 mL鈦酸丁酯溶解在50 mL無水乙醇中,得到淺黃色的澄清溶液A,同時將4 mL冰醋酸和10 mL蒸餾水溶解在另外50 mL無水乙醇中,并且添加1~2滴鹽酸,得到溶液B,然后將溶液A和溶液B混合均勻,在45℃的溫度下真空干燥48 h得到黃色晶體,將黃色晶體研磨并在450℃下煅燒1 h,得到TiO2粉末。
1.2.2TiO2/PLA材料的制備
將1 gPLA溶解在15 mL二氯甲烷中,磁力攪拌2 h使其完全溶解,同時將0.009 g納米TiO2粒子分散在30 mL的二氯甲烷中,磁力攪拌1 h,并且超聲處理45 min,得到均勻的納米TiO2分散液,然后將納米TiO2分散液加入PLA溶液中,磁力攪拌和超聲處理各30 min,將最終得到的混合溶液流延在平整的玻璃皿上,室溫靜置24 h以上,除去大部分溶劑,在45℃溫度下真空干燥24 h以上,以除去殘余的溶劑和水分,得到質量分數為0.9%的TiO2/PLA材料。
1.3測試與表征
1.3.1粒徑分布
將制備的納米TiO2粒子攪拌分散于乙醇溶劑中,形成較稀的分散液,采用英國Malvern公司的激光粒度儀測定納米粒子的粒徑分布情況。
1.3.2同步差示掃描量熱分析
PLA和TiO2/PLA材料的非等溫結晶過程采用美國沃特斯公司Q20同步差示掃描量熱儀進行測試,空的鋁坩堝作為參比,用銦坩堝進行溫度校準,樣品用量為8 mg左右,壓入密閉的鋁坩堝中。具體操作如下:以10℃/min升溫至200℃,保持3 min,消除
熱歷史,然后以不同的降溫速率(2.5、5.0、7.5、10.0、12.5℃/min)降至室溫,通過記錄整個過程的熱焓變化,可直接得到非等溫結晶過程的結晶曲線。
2.1粒徑分布
納米TiO2粒子的粒徑分布情況如圖1所示。從圖1可以看出,納米TiO2粒子的粒徑主要分布在30~200 nm之間,分布范圍比較寬。

圖1 納米TiO2粒子的粒徑分布
2.2非等溫結晶行為分析
圖2是樣品PLA和TiO2/PLA的非等溫結晶曲線,降溫速率分別是2.5、5.0、7.5、10.0、12.5℃/ min。結晶峰溫度(Tp)是樣品非等溫結晶曲線上結晶峰所對應的溫度。從圖2不難看出,隨著降溫速率的增大,所有樣品的Tp值和起始結晶溫度均向溫度較低的方向移動。這是因為,在較低的降溫速率下,在一定的溫度范圍內所持續的時間長,PLA分子鏈具有足夠的時間去克服成核的能壘做規則的排列,在較高的溫度下就能夠形成晶核,所以Tp較高;在較高的降溫速率下,PLA的分子鏈運動跟不上溫度的變化,而且鏈段的柔性也變差,因此只能在較低的溫度下才能開始結晶,導致Tp較低[11]。

圖2 樣品PLA和TiO2/PLA的非等溫結晶曲線
根據非等溫結晶曲線,可計算得到時間t時的相對結晶度:

其中:d H/d t為熱流速率,mW/g;t為結晶時間,min;t為結晶完成時的時間,min;Xt為在結晶時間t時的相對結晶度。圖3是樣品PLA和TiO2/PLA在不同降溫速率下,結晶時間和相對結晶度之間的對應關系。從圖3可以看出,每條曲線均呈明顯的“S”型,在結晶后期,曲線慢慢變得平坦。發生這一現象的原因是在結晶后期晶體長大到一定尺寸,晶體與晶體之間相互擠壓和碰撞,使結晶速率變得十分緩慢[12]。

圖3 結晶時間與相對結晶度的對應關系
2.3非等溫結晶動力學參數的確定
2.3.1Jeziorny方法
Jeziorny方法[13]是考慮到非等溫結晶過程的復雜性,將Avrami方程中的結晶速率常數k用降溫速率φ進行校正,使Avrami方程適用于非等溫結晶過程的分析:

公式(2)是Avrami方程通過兩次取對數得到,n為Avrami指數,與成核機理和晶體生長方式有關;k為結晶速率常數;公式(3)即為φ與k之間的校正關系,kc為非等溫結晶過程的結晶速率常數,kc值越大表明結晶速率越快。以log t為橫坐標,log[-ln(1-Xt)]為縱坐標作圖,結果如圖4所示,通過對直線的斜率和截距的計算得到n值和k值,采用公式(3)進一步計算即可得到kc值,將n值和kc值列于表1中。

圖4 log t與log[-ln(1-Xt)]的對應關系
從圖4可以看出,每條曲線的結晶初期都有一較好的線性部分,但是在結晶后期則發生較明顯的偏離。通常認為,結晶后期發生偏離是由球晶碰撞限制晶粒生長以及二次結晶造成的。對樣品非等溫結晶過程的線性階段進行分析發現,PLA的n值在2.7左右,加入納米TiO2粒子后,n值有所下降,說明納米TiO2粒子的加入使PLA成核機理和生長方式發生改變[9]。在相同的降溫速率下,樣品TiO2/PLA的kc值均比PLA小,說明納米TiO2粒子的加入,使PLA的結晶速率減小。產生這一現象的原因可能是,納米TiO2粒子添加到PLA中具有兩種相互競爭作用:一是異相成核作用,促進結晶;二是阻礙高聚物分子鏈或鏈段運動的作用,抑制結晶,此時對PLA分子鏈擴散的阻礙作用大于異相成核作用[14],表現為抑制結晶。
2.3.2莫志深方程
為了進一步描述非等溫結晶過程,采用莫志深方程[15]進行分析,該方程是在原有的模型上發展起來的一種較新的理論,具體形式如下:

其中,E(T)的物理意義是在單位結晶時間內,樣品要達到某一結晶度所必須的降溫速率。E(T)值越小,結晶速率越大[16-17];α=n/m,即Avrami指數。以log t為橫坐標,logφ為縱坐標作圖,結果如圖5所示。圖中直線的截距和斜率分別為log E(T)和-α,計算得到的參數同樣列于表1中。通過比較表1數據可知,樣品TiO2/PLA的E(T)值均比PLA大,因此在非等溫結晶過程中,樣品TiO2/PLA的結晶速率較小,即納米TiO2粒子的加入,對PLA的非等溫結晶過程起到抑制作用,與Jeziorny方法分析得到的結論一致。同一樣品的α值,并沒有隨Xt值的變化發生明顯變化,然而它的物理意義有待進一步研究。

圖5 log t與logφ的對應關系

表1 非等溫結晶相關參數
采用溶液共混法制備TiO2/PLA材料,并采用DSC的方法對樣品PLA和TiO2/PLA的非等溫結晶過程進行測試,同時采用Jeziorny方法和莫志深方程確定非等溫結晶過程的動力學參數,得到以下幾方面的結論。
a)Tp隨著降溫速率的增大,向溫度較低的方向移動。這是因為在較高的降溫速率下,PLA分子鏈的運動跟不上溫度的變化,而且此時鏈段的柔性變差,因此只能在較低的溫度下才能開始結晶;從結晶時間與相對結晶度之間的對應關系圖可以看出,在結晶后期,曲線慢慢變得平坦,這是因為在結晶后期晶體長大到一定尺寸,晶體與晶體之間相互擠壓和碰撞,使結晶速率變得十分緩慢。
b)在非等溫結晶過程初期,樣品TiO2/PLA的n值比PLA略小,說明納米TiO2粒子的加入,使PLA的成核機理和晶體生長方式發生改變;對比樣品在非等溫結晶過程的E(T)值發現,納米TiO2粒子對非等溫結晶過程表現出一定的抑制作用。
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Effect of Nano-Titanium Dioxide Particles on the Non-isothermal Crystallization Process of Polylactic Acid
SHUAI Ninga,WANG Jia-juna,b,SUN Yu-tinga
(a.School of Materials and Textiles;b.The Key Laboratory of Advanced Textile Materials and Manufacturing Technology,Ministry of Education,Zhejiang Sci-Tech University,Hangzhou 310018,China)
Nano-Titanium dioxide(TiO2)particles were prepared by sol-gel method,and then TiO2particles and polylactic acid(PLA)were mixed by solution mixing and flowed on flat glass dish.TiO2/ PLA material formed after solvent evaporation.Nonisothermal crystallization process of the samples was tested and analyzed by Differential scanning calorimeter(DSC).Jeziorny method and Mozhishen Equation were adopted to confirm kinetic parameters of nonisothermal crystallization.The results showed that in the early stage of nonisothermal crystallization,the n value of TiO2/PLA reduced compared with PLA,indicating that the addition of TiO2particles changed the nucleation mechanism of PLA nonisothermal crystallization process and crystal growth mode.Moreover,TiO2particles inhibited PLA nonisothermal crystallization process.
polylactic acid;nano-titanium dioxide;non-isothermal crystallization behavior
TQ322.9
A
1673-3851(2015)06-0776-05
(責任編輯:張祖堯)
2015-01-28
帥 寧(1989-),女,浙江臨安人,碩士研究生,主要從事可降解包裝材料結晶行為的研究。
王家俊,E-mail:wangjjhz@163.com