吳盾,章誠,周安,劉春林,張剛
(常州大學材料科學與工程學院,江蘇常州 213164)
聚苯乙烯官能化及其在BMC中的應用
吳盾,章誠,周安,劉春林,張剛
(常州大學材料科學與工程學院,江蘇常州 213164)
通過傅立葉變換紅外光譜(FTIR)儀、旋轉流變儀和示差掃描量熱(DSC)儀測試官能化聚苯乙烯(FPS)的FTIR、復數黏度和玻璃化轉變溫度(Tg)。結果表明,聚苯乙烯(PS)經過官能化,FPS的FTIR在1 784 cm-1和1 808 cm-1處的峰明顯變大,說明馬來酸酐單體成功地接枝到PS大分子鏈上;熔體復數黏度較接枝前整體呈下降趨勢,官能化反應對PS分子鏈有一定的降解作用,使分子量下降,Tg從100.35℃下降至93.77℃,但分子鏈結構未有大的轉變。同時,還研究了FPS在團狀模塑料(BMC)中的應用,結果表明,FPS作為低收縮添加劑添加在BMC中,其彎曲強度提高7.3 MPa,彎曲彈性模量提高517 MPa,拉伸強度提高2.4 MPa,沖擊強度提高0.6 kJ/m2,極限氧指數提高5%,但對BMC的抗收縮能力下降,BMC的線性收縮率從0.992%提升至1.260%。
PS;官能化;BMC;低收縮添加劑;應用
團狀模塑料(BMC)是由不飽和聚酯樹脂、各種長度的玻璃纖維和添加劑形成的團狀中間體材料,被廣泛應用于汽車、建筑、電子、電器等領域。由于BMC在固化過程中的體積收縮率較大[1],從而引起BMC模壓制品的一系列質量問題。為解決上述問題,國內外通常采用的補償措施是在BMC中加入低收縮添加劑(LPA)[2]。LPA的研究和發展經歷了幾個階段[3]:(1)非極性LPA。以聚苯乙烯(PS)為代表;(2)非極性與極性LPA之間的過渡類型。以聚甲基丙烯酸甲酯為代表;(3)極性LPA,以聚乙酸乙烯酯為代表。各個階段的LPA在BMC中的應用都有其優缺點:非極性LPA內著色性好,但與體系相容性差,力學性能差;……