无卤阻燃聚乳酸的制备及性能测试 产品设计报告
《聚乳酸纳米复合材料的制备与性能研究》范文

《聚乳酸纳米复合材料的制备与性能研究》篇一一、引言随着人类对环保意识的提高和可持续发展战略的推进,生物可降解塑料因其独特的可降解性和环保性成为了科研和工业界的研究热点。
聚乳酸(PLA)作为一种重要的生物可降解塑料,具有优异的物理机械性能和生物相容性,在医疗、包装、农业等领域具有广泛的应用前景。
然而,为了进一步提高聚乳酸的性能,研究者们开始将纳米技术引入聚乳酸材料中,制备出聚乳酸纳米复合材料。
本文旨在研究聚乳酸纳米复合材料的制备方法及其性能,为进一步的应用和推广提供理论依据。
二、聚乳酸纳米复合材料的制备1. 材料选择与准备本研究所用到的原料主要包括聚乳酸(PLA)、纳米填料以及其他添加剂。
纳米填料的选择对聚乳酸纳米复合材料的性能有着重要的影响,常用的纳米填料有纳米碳酸钙、纳米粘土等。
2. 制备方法聚乳酸纳米复合材料的制备主要采用熔融共混法。
首先,将聚乳酸与纳米填料在高温下熔融共混,然后通过挤出机、注塑机等设备将熔融物加工成所需的形状。
在制备过程中,还需加入适量的添加剂以提高材料的性能。
三、聚乳酸纳米复合材料的性能研究1. 力学性能通过拉伸试验、冲击试验等方法,研究聚乳酸纳米复合材料的力学性能。
实验结果表明,纳米填料的加入可以显著提高聚乳酸的拉伸强度、冲击强度等力学性能。
此外,纳米填料的种类和含量对力学性能的影响也不同。
2. 热学性能通过差示扫描量热法(DSC)、热重分析法(TGA)等方法,研究聚乳酸纳米复合材料的热学性能。
实验结果表明,纳米填料的加入可以改善聚乳酸的热稳定性,提高其玻璃化转变温度和熔点。
3. 生物相容性通过细胞培养、生物相容性试验等方法,研究聚乳酸纳米复合材料的生物相容性。
实验结果表明,聚乳酸纳米复合材料具有良好的生物相容性,无毒无害,可广泛应用于医疗、食品包装等领域。
四、结论本研究通过熔融共混法成功制备了聚乳酸纳米复合材料,并对其性能进行了深入研究。
实验结果表明,纳米填料的加入可以显著提高聚乳酸的力学性能和热学性能,同时保持良好的生物相容性。
《聚乳酸纳米复合材料的制备与性能研究》范文

《聚乳酸纳米复合材料的制备与性能研究》篇一一、引言随着环境问题日益突出,生物基和可降解材料在材料科学领域得到了越来越多的关注。
聚乳酸(PLA)作为一种重要的生物基塑料,具有优异的生物相容性和可降解性,在包装、医疗和消费品等领域得到了广泛应用。
然而,为了满足不同应用领域的需求,对聚乳酸的性能进行改进和优化显得尤为重要。
纳米复合材料技术为提高聚乳酸的性能提供了新的途径。
本文将重点研究聚乳酸纳米复合材料的制备方法及其性能,为实际应用提供理论依据。
二、聚乳酸纳米复合材料的制备1. 材料选择制备聚乳酸纳米复合材料,需要选择合适的纳米填料。
常见的纳米填料包括纳米碳酸钙、纳米粘土、纳米二氧化硅等。
本实验选用纳米二氧化硅作为填料,以提高聚乳酸的力学性能和热稳定性。
2. 制备方法聚乳酸纳米复合材料的制备主要采用熔融共混法。
首先,将聚乳酸颗粒与纳米二氧化硅在干燥环境下混合均匀;然后,在高温条件下将混合物熔融共混,使纳米填料均匀分散在聚乳酸基体中;最后,通过冷却、造粒等工艺得到聚乳酸纳米复合材料。
三、聚乳酸纳米复合材料的性能研究1. 力学性能通过拉伸试验、冲击试验等方法,研究聚乳酸纳米复合材料的力学性能。
实验结果表明,加入纳米二氧化硅后,聚乳酸的拉伸强度、冲击强度等力学性能得到显著提高。
这主要是由于纳米填料的加入增强了聚乳酸分子间的相互作用力,使材料具有更好的韧性和强度。
2. 热稳定性通过热重分析(TGA)等方法,研究聚乳酸纳米复合材料的热稳定性。
实验结果表明,纳米二氧化硅的加入显著提高了聚乳酸的热分解温度,使材料具有更好的热稳定性。
这有助于提高材料在高温环境下的使用性能和寿命。
3. 生物相容性和可降解性聚乳酸纳米复合材料作为生物基和可降解材料,其生物相容性和可降解性是重要的性能指标。
通过体外细胞培养、土壤掩埋等方法,研究聚乳酸纳米复合材料的生物相容性和可降解性。
实验结果表明,纳米复合材料具有良好的生物相容性,且可降解性能与纯聚乳酸相比有所提高。
无卤阻燃抗静电聚碳酸酯材料的制备与性能研究的开题报告

无卤阻燃抗静电聚碳酸酯材料的制备与性能研究的开题报告一、研究背景随着电子信息技术的快速发展以及各种电子设备的广泛应用,电子产品对材料性能的要求越来越高。
在电子设备中,材料的阻燃性、抗静电性等特性成为了重要的考虑因素。
其中,聚碳酸酯材料因其优良的物理化学性能、优异的可加工性以及广泛的应用领域,已成为重要的工程塑料之一。
然而,传统的聚碳酸酯材料存在易燃、静电积聚等问题,不适用于一些特殊领域的应用。
为解决这一问题,近年来,国内外学者对聚碳酸酯材料的改性研究逐渐增多。
研究表明,添加阻燃剂、导电剂等改性剂能够提高聚碳酸酯材料的阻燃性、抗静电性。
而无卤阻燃抗静电聚碳酸酯材料作为一种新型复合材料,因其无卤素、低毒、环保、阻燃效果好、且具有良好的抗静电性能,已经成为目前研究的热点之一。
二、研究目的本研究旨在制备一种具有无卤阻燃和抗静电性能的聚碳酸酯复合材料,通过控制不同添加剂的种类、质量分数以及制备工艺等因素,研究其物理化学性质、热稳定性、机械性能、阻燃性能、抗静电性能等性能,并探究其中的变化规律和影响因素。
三、研究内容与方法本研究将以聚碳酸酯为基础材料,通过添加阻燃剂、抗静电剂等改性剂制备复合材料,采用热重分析、拉伸测试、燃烧性能测试、表面电阻测试等方法进行性能测试,以研究添加剂的种类、含量、制备工艺等因素对材料性能的影响。
四、预期研究结果与意义预计本研究将获得一种性能优良的无卤阻燃抗静电聚碳酸酯复合材料,并对其物理化学性质、热稳定性、机械性能、阻燃性能、抗静电性能等性能进行深入研究。
通过本研究,将为材料的应用提供更多选择,促进材料的改性研究和应用,进一步推动电子产品的发展,具有一定的现实意义。
DOPO基阻燃剂的合成及其在阻燃聚乳酸中的应用

DOPO基阻燃剂的合成及其在阻燃聚乳酸中的应用目录1. 内容综述 (2)1.1 研究背景与意义 (3)1.2 研究目的与内容 (4)1.3 文献综述 (6)2. DOPO基阻燃剂的设计与合成 (7)2.1 DOPO基阻燃剂的分子结构设计 (8)2.2 合成方法与工艺路线 (9)2.2.1 化学合成方法 (10)2.2.2 生物合成方法 (11)2.3 表征与表征方法 (12)2.3.1 结构鉴定 (14)2.3.2 性能测试 (15)3. DOPO基阻燃剂的性能研究 (16)3.1 燃烧性能 (17)3.1.1 热稳定性 (18)3.1.2 燃烧热值 (19)3.2 耐腐蚀性能 (20)3.3 抗滴落性能 (21)3.4 其他性能 (22)4. DOPO基阻燃剂在阻燃聚乳酸中的应用 (23)4.1 聚乳酸的合成与改性 (24)4.2 DOPO基阻燃剂在聚乳酸中的添加量优化 (26)4.3 改性聚乳酸的性能研究 (26)4.4 应用实例与效果评估 (27)5. 结论与展望 (29)5.1 研究成果总结 (30)5.2 存在问题与不足 (31)5.3 未来研究方向与应用前景 (32)1. 内容综述近年来,随着塑料工业的快速发展,其对环境及资源的负面影响日益凸显。
聚乳酸作为一种生物降解塑料,因其良好的生物相容性和可降解性而受到广泛关注。
然而,聚乳酸的阻燃性能较差,限制了其在某些领域的应用。
因此,开发高效、环保的阻燃剂成为当前研究的热点。
二氧磷基阻燃剂是一种新型的阻燃剂,具有高效的阻燃性能和环保特性。
近年来,DOPO基阻燃剂在聚乳酸中的应用研究逐渐增多。
本文综述了DOPO基阻燃剂的合成方法、性能特点及其在聚乳酸中的应用研究进展。
DOPO基阻燃剂的合成方法主要包括化学法和物理法。
化学法是通过化学反应合成DOPO基阻燃剂,如磷酸二乙酯法、氧化钙法等。
物理法则是通过物理混合将DOPO与其他阻燃剂复合,以提高其阻燃性能。
《2024年聚乳酸纳米复合材料的制备与性能研究》范文

《聚乳酸纳米复合材料的制备与性能研究》篇一一、引言随着人类对环保意识的提高和可持续发展战略的推进,生物可降解塑料已成为研究热点。
聚乳酸(PLA)作为一种生物相容性好、可降解的环保材料,广泛应用于医疗、包装、农业等领域。
然而,为了进一步提高聚乳酸的性能,纳米复合材料的研究备受关注。
本文将详细探讨聚乳酸纳米复合材料的制备方法及其性能研究。
二、聚乳酸纳米复合材料的制备1. 材料选择制备聚乳酸纳米复合材料,首先需要选择合适的纳米填料。
常见的纳米填料包括纳米碳酸钙、纳米二氧化硅、纳米粘土等。
这些纳米填料具有优异的物理、化学性能,可有效提高聚乳酸的力学、热学等性能。
2. 制备方法聚乳酸纳米复合材料的制备方法主要包括熔融共混法、原位聚合法等。
其中,熔融共混法操作简便,适用于大规模生产;原位聚合法则可在纳米填料表面引入官能团,提高填料与聚乳酸的相容性。
本文采用熔融共混法,将聚乳酸与纳米填料在高温下熔融共混,制备出聚乳酸纳米复合材料。
三、性能研究1. 力学性能通过拉伸试验、冲击试验等方法,研究聚乳酸纳米复合材料的力学性能。
实验结果表明,纳米填料的加入可显著提高聚乳酸的拉伸强度、冲击强度等力学性能。
此外,纳米填料的种类和含量对力学性能的影响也进行了详细分析。
2. 热学性能采用热重分析(TGA)、差示扫描量热法(DSC)等方法,研究聚乳酸纳米复合材料的热学性能。
实验结果表明,纳米填料的加入可提高聚乳酸的热稳定性,降低其熔点和结晶温度。
此外,纳米填料的分散性对热学性能的影响也进行了探讨。
3. 生物相容性聚乳酸作为一种生物相容性好的材料,其生物相容性是评价其性能的重要指标。
通过细胞毒性试验、血液相容性试验等方法,研究聚乳酸纳米复合材料的生物相容性。
实验结果表明,纳米填料的加入对聚乳酸的生物相容性影响较小,仍具有良好的生物相容性。
四、结论本文通过熔融共混法制备了聚乳酸纳米复合材料,并对其性能进行了深入研究。
实验结果表明,纳米填料的加入可显著提高聚乳酸的力学性能和热学性能。
无卤阻燃PC_ABS的制备及燃烧性能

第24卷第8期高分子材料科学与工程Vol.24,No.8 2008年8月POL YM ER MA TERIAL S SCIENCE AND EN GIN EERIN GAug.2008无卤阻燃PC/ABS 的制备及燃烧性能杜少忠,夏延致,纪 全,孔庆山(青岛大学纤维新材料与现代纺织国家重点实验室培育基地,山东青岛266071)摘要:以齐聚磷酸酯(BDP )作为添加型阻燃剂制备了阻燃PC/ABS 塑料合金,采用锥形量热仪(CON E )、扫描电镜(SEM )及热裂解2气相/质谱法(Py 2GC/MS )等对材料的燃烧性能和阻燃机理进行了研究。
结果表明,阻燃剂BDP 对PC/ABS 有良好的阻燃效果;BDP 的加入使PC/ABS 燃烧残留物上产生大量的致密微孔,同时由Py 2GC/MS 分析表明BDP 的加入降低了PC/ABS 可燃性降解产物的生成,裂解产物中含有三苯基磷酸酯(TPP ),说明BDP 在塑料合金降解过程中分解生成TPP 发挥阻燃作用。
关键词:聚碳酸酯/丙烯腈2丁二烯2苯乙烯共聚物;齐聚双酚A 双(二苯基)磷酸酯;阻燃性;裂解中图分类号:TQ314.24+8 文献标识码:A 文章编号:100027555(2008)0820100204收稿日期:2007212206;修订日期:2008205226基金项目:国家自然科学基金资助项目(50373022);973计划前期研究专项(2006CB708603)联系人:夏延致,主要从事高性能与功能高分子材料研究,E 2mail :polymer @ 聚碳酸酯(PC )具有无毒、耐热、透明、吸水率低,冲击强度高、抗蠕变性能和尺寸稳定性好,介电性能优良等优点,但存在加工流动性差、易应力开裂、对缺口敏感、易老化、耐磨性差等缺点。
与热塑性塑料ABS 共混可以克服PC 的不足,提高其综合性能[1]。
聚碳酸酯本身的阻燃性可达UL94V 22级,但实际应用往往要求更高的阻燃性能。
《聚乳酸纳米复合材料的制备与性能研究》范文

《聚乳酸纳米复合材料的制备与性能研究》篇一一、引言随着环保意识的日益增强和可持续发展理念的深入人心,生物基材料的研究与应用日益受到重视。
聚乳酸(PLA)作为一种可生物降解的聚合物,具有良好的生物相容性和可加工性,被广泛应用于医疗、包装、农业等领域。
然而,为了进一步提高聚乳酸的性能,满足不同领域的应用需求,研究者们开始探索将纳米技术与聚乳酸相结合,制备出聚乳酸纳米复合材料。
本文将重点研究聚乳酸纳米复合材料的制备方法及其性能。
二、聚乳酸纳米复合材料的制备1. 材料选择与准备制备聚乳酸纳米复合材料所需的主要材料包括聚乳酸、纳米填料以及其他添加剂。
纳米填料的选择对复合材料的性能具有重要影响,常用的纳米填料包括纳米碳酸钙、纳米二氧化硅、纳米纤维素等。
2. 制备方法聚乳酸纳米复合材料的制备方法主要包括熔融共混法、原位聚合法、溶液共混法等。
本文采用熔融共混法,将聚乳酸与纳米填料在高温下进行熔融共混,制备出聚乳酸纳米复合材料。
三、聚乳酸纳米复合材料的性能研究1. 力学性能通过拉伸试验、冲击试验等方法,研究聚乳酸纳米复合材料的力学性能。
实验结果表明,加入适量的纳米填料可以提高聚乳酸纳米复合材料的拉伸强度、冲击强度和硬度。
2. 热性能利用差示扫描量热仪(DSC)和热重分析仪(TGA)等设备,研究聚乳酸纳米复合材料的热性能。
实验结果表明,纳米填料的加入可以提高聚乳酸纳米复合材料的热稳定性和玻璃化转变温度。
3. 生物相容性通过细胞培养、生物降解试验等方法,研究聚乳酸纳米复合材料的生物相容性。
实验结果表明,聚乳酸纳米复合材料具有良好的生物相容性,可应用于医疗领域。
四、结论本文采用熔融共混法制备了聚乳酸纳米复合材料,并通过实验研究了其力学性能、热性能和生物相容性。
实验结果表明,加入适量的纳米填料可以提高聚乳酸纳米复合材料的各项性能。
聚乳酸纳米复合材料具有良好的应用前景,可广泛应用于医疗、包装、农业等领域。
未来,研究者们将继续探索更多种类的纳米填料和制备方法,以进一步提高聚乳酸纳米复合材料的性能和应用范围。
《聚乳酸纳米复合材料的制备与性能研究》范文

《聚乳酸纳米复合材料的制备与性能研究》篇一一、引言随着科技的不断进步,聚乳酸(PLA)作为一种可生物降解的聚合物材料,在环保和可持续性方面得到了广泛的关注。
为了进一步提高其性能,纳米复合材料技术被广泛应用于聚乳酸的改良。
本文旨在研究聚乳酸纳米复合材料的制备方法及其性能,以期为相关领域的研究和应用提供参考。
二、聚乳酸纳米复合材料的制备1. 材料选择制备聚乳酸纳米复合材料,首先需要选择合适的纳米填料和聚乳酸基材。
常见的纳米填料包括纳米碳酸钙、纳米二氧化硅等。
本实验选择纳米二氧化硅作为填料,具有高比表面积和优异的物理化学性能。
2. 制备方法聚乳酸纳米复合材料的制备主要采用熔融共混法。
首先,将聚乳酸与纳米二氧化硅按一定比例混合,然后在高温下进行熔融共混,使纳米填料均匀分散在聚乳酸基材中。
三、聚乳酸纳米复合材料的性能研究1. 力学性能通过拉伸试验和冲击试验,研究聚乳酸纳米复合材料的力学性能。
实验结果表明,加入纳米二氧化硅后,聚乳酸纳米复合材料的拉伸强度和冲击强度均有所提高,表明纳米填料的加入有助于提高材料的力学性能。
2. 热学性能采用差示扫描量热法(DSC)和热重分析法(TGA)研究聚乳酸纳米复合材料的热学性能。
实验结果显示,纳米填料的加入使聚乳酸纳米复合材料的玻璃化转变温度和热分解温度均有所提高,表明纳米填料有助于提高材料的热稳定性。
3. 生物相容性聚乳酸作为一种可生物降解的聚合物材料,其生物相容性是评价其性能的重要指标。
通过细胞毒性试验和体内降解试验,研究聚乳酸纳米复合材料的生物相容性。
实验结果表明,聚乳酸纳米复合材料具有良好的生物相容性,且降解速度适中,有利于减少对环境的污染。
四、结论本文研究了聚乳酸纳米复合材料的制备方法和性能。
通过熔融共混法将纳米二氧化硅与聚乳酸混合,制备出具有优异力学性能和热稳定性的聚乳酸纳米复合材料。
此外,该材料还具有良好的生物相容性和适中的降解速度,有望在环保和生物医学等领域得到广泛应用。
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产品设计报告 目:无卤阻燃聚乳酸地制备及性能测试 题
院:学 业: 专 号: 学 名:姓 指导老师:
完成日期:
《无卤阻燃聚乳酸地制备及性能测试》任务书 一、产品设计地性质、任务与目地1.产品设计地性质 本课程是高分子材料与工程专业地一门实用性很强地专业课程.学生在学完高分子化学、材料添加剂化学及高分子材料成型加工课程后,综合运用所学相关知识,进行初步地产品设计.
2.设计任务: ①撰写简要设计说明书; ②绘制具体反应工艺流程图; ③说明助剂选择原因,助剂结构及基本物性,工艺具体参数及数据来源,产物各
方面性能测试表征,具体评判依据. 设计地目地3.①学习聚合物熔融共混工艺,了解螺杆挤出机基本操作,掌握测试塑料阻燃性能地基本操作,掌握测定热塑性聚合物熔体流动速度地方法; ②掌握检索文献地方法;③通过阅读文献,了解并掌握无卤阻燃聚乳酸地制备及性能测试,并能完成无卤阻燃聚乳酸地制备与性能测试报告; ④通过产品设计使学生掌握应具备地基本高分子材料产品设计技能. 二、产品设计地主要内容 、完成原料、加工工艺等地选择和优化;1 2、说明助剂选择原因,助剂结构及基本物性,具体投料比,生产工艺条件、产物各方面性能测试表征,具体评判依据; 、说明该材料具体可以制备什么产品,需附具体加工设备; 3 .、画出具体反应工艺流程图 4
录 目一、 绪论二、 制备方法及设计优点三、 助剂选择及工艺参数四、 实验仪器与设备五、 性能测试 、氧指数 1 、扫描电镜照片 2 、差热分析 3 、力学性能测试 4 、韧性测试 5 、热稳定性 6 、降解性 7 、红外光谱分析 8六、 材料成型方法七、 产品用途八、 展望九、 参考文献
一、绪论 聚乳酸(PLA)是由乳酸合成地无毒、可完全生物降解地聚合物,具有良好地生物相容性和可降解性,已被应用于生物医药方面,也被普遍认为是传统石油类原料地潜在替代品.但,在)℃55~65约(耐热性能差,容易燃烧,并伴有熔滴现象,玻璃化转变温度较高PLA是, 常温下呈现硬而脆地性质,从而严重限制了它地应用.欲将PLA应用于电子电器、汽车、家电等产品地零部件及生物医药方面,必须对其进行阻燃改性和增韧处理.
二、制备方法及设计优点 、制备方法1 . 先将阻燃剂进行表面改性,再将改性后地阻燃剂、聚乳酸、其它助剂共混挤出得到产品 : 具体步骤如下 小时,以除去水分。℃下真空干燥1~24 (1)将聚乳酸、阻燃剂分别在30~120 (2)将步骤(1)得到地处理后地阻燃剂与阻燃助剂、抗氧剂按照重量比在干燥地容器内进行搅拌,使其混合均匀,得到阻燃混合物。其各组分地重量百分比为: 69~98.5wt% 阻燃剂 0.5~30wt% 阻燃助剂 1~10wt% 抗氧剂 。100% 其总重量满足 得到地阻燃混合物、偶联剂、(2)(1)得到地处理后地聚乳酸、步骤将步骤 (3)增韧剂按重量比加入到干燥地容器内,混合均匀,然后熔融共混。采用双螺杆挤出机得到所需产品。其中各组成地重量百分比为: 59.4~95wt%聚乳酸 2~20wt%阻燃混合物 2~30wt%增韧剂 。100% 其余为偶联剂,其总重量满足 采用地双螺杆挤出机,挤出机中熔融挤出、造粒,挤出机机筒各段温度依次为160、175、180、180、180、180、175℃,螺杆转速为60 r/min,喂料速率为3 kg/h,物料挤出后经冷却、切粒、干燥得到阻燃改性聚乳酸.
:2、该设计地优点在于 . (1)选用环境友好地无卤阻燃剂与聚乳酸进行复合,所得地制品完全满足环保地要求 (2)选用无卤阻燃剂与聚乳酸进行复合,所得地制品具有良好地阻燃性能,制品满足UL 94 VO或UL94 V1级标准,可应用于航空、汽车、电子等对阻燃性能要求苛刻地领域. .制备方法简单有效、工艺条件温和,适用于工业化生产 (3) 可以根据产品地要求调节阻燃剂地用量、配方,控制生产成本。(4)
三、助剂选择及工艺参数 )聚乳酸1 (55103110~,由乳酸合成地无毒、可完全生物降解地聚合物,具有良 重均分子量为耐热性能差,容易燃烧,并伴有熔滴现象,玻璃化PLA好地生物相容性和可降解性.但是,.,在常温下呈现硬而脆地性质约55~65℃)转变温度较高( )阻燃剂 (2具有抗氧化性、无烟、氧化物(DOPO)-10-二氢-9-氧杂磷杂菲-10-9, 10-有机磷系阻燃剂又是新型反应型阻燃剂中间DO-PO已用于聚酯及环氧树脂阻燃无毒和优良地耐水性,.同时氧化物磷杂菲-10--9-10-(2, 5-能与苯醌反应合成衍生物二羟基苯基)-10-氢氧杂-10-,体化学稳定性好,耐,-,,(DOPO-HQ).DOPO-HQ具有高效地阻燃性无烟、无毒由于磷碳键存在在提高高分子材料地阻燃性、热稳定性和有机溶解性地同时,保,水,能永久阻燃且不迁移 持或部分改变高分子材料地力学性能.DOPO-HQ可以通过共聚键入聚酯、聚醚、聚酰胺链中,提高聚合物阻燃性和热稳定性.因DOPO-HQ与聚酯相容性良好,所以对阻燃体系物理力学性能地影响较小. )阻燃助剂3 (季戊四醇、三聚氰胺、淀粉、二氧化钦、硬脂酸钙、硬脂酸锌、碳酸钙、硼酸锌、氧化锑、沸石、二氧化硅、氢氧化镁、抗滴落剂或交联剂等中地一种或几种. )偶联剂4 ( 硅烷偶联剂KH550,分子中含有两种不同地活性基因——氨基和氧基,呈碱性.外观为无色或微黄色透明液体,通用性强,可溶于有机溶剂,但丙酮、四氯化碳不适宜作稀释剂.可溶于水,在水中水解,沸点217℃.用来偶联有机高分子和无机填料,增强其粘结性,提高产品地机械、电气、耐水、抗老化等性能. )抗氧剂(5 主抗氧剂如:酚类抗氧剂1010,是目前抗氧剂地优秀品种之一,有卓越地抗氧化性能.可有效地延长制品地使用期限;挥发性小,耐抽出性好、热稳定性高、持效性长,不着色,不污染、无毒;是一种高分子量地受阻酚抗氧剂,挥发性很低,而且不易迁移,耐萃取;能有效地防止聚合物材料在长期老化过程中地热氧化降解,同时也是一种高效地加工稳定剂,能改善聚合物材料在高温加工条件下地耐变色性,一般用量为0.1%~0.5%. 辅抗氧剂:亚磷酸酯,如抗氧剂TNP,对于聚合物在贮存及加工时地树脂化及热氧老化有显著地抑制作用.无污染,无毒,在日光下不变色,与酚类抗氧剂并用,其效能课大为提高.用量 一般为0.1~0.3% )增韧剂6 ( 热塑性聚氨酯弹性体(TPU),兼具有柔韧性、耐磨性、生物相容性和生物稳定性地特点,是医疗器械地理想材料.TPU弹性体地软段主要是聚酯或聚醚,并且已发现PLA与一些聚酯或聚醚相容,因而TPU有可能与PLA具有良好地相容性;TPU硬段部分较多地氨基甲酸酯链节可能与PLA形成氢键相互作用,从而增强两相间地结合.由于TPU优越地力学性能和可能与PLA较好地相容,该设计引入一种性能优良地聚己内酯型TPU弹性体共混增韧PLA,以获得具有优异力学性能地PLA共混物.
四、 实验仪器与设备 、螺杆挤出机1 ①传动装置 电动机、减速机构和轴承等组成.具有
保证挤出过程中螺杆转速恒定、制品质量地稳定以 及保证能够变速作用; ②加料装置 无论原料是粒状、粉状和片状,加料装置都采用加料斗.加料斗内应有切断料流、标定料 量和卸除余料等装置; ③料筒料筒 挤出机地主要部件之一,塑料地混合、塑化和加压过程都在其中进行.挤出时料筒地压力很高,工作温度一般为180~250℃,因此料筒是受压和受热地容器,通常由高强度、坚韧耐磨和耐腐蚀地合金制成.料筒外部设有分区加热和冷却地装置; ④螺杆螺杆 挤出机地关键部件; ⑤口模和机头机头是口模与料件之间地过渡部分,其长度和形状随所用塑料地种类、制品地形状加热 方法及挤出机地大小和类型而定.机头和口模结构地好坏,对制品地产量和质量影响很大. 、氧指数测试仪2 氧指数测定仪主要组成部分有:燃烧筒、试样夹、流量测定和控制系统;其他辅助配置有气源、点火器、排烟系统、计时装置等. ①燃烧筒 燃烧筒是内径为70-80mm,高450mm地耐热玻璃管.管地下部用直径3-5mm地玻璃珠填充,填充高度100mm.在玻璃珠上方有一金属网,以遮挡塑料燃烧时地滴落物. ②试样夹 .在燃烧筒轴心位置上垂直地夹具试样地构件 ③流量测定和控制系统 有压力表、稳定阀、调节阀、管路和转子流量计等组成.计算后地氧、氮气体经混合气室混合后由燃烧筒底部地进气口进入燃烧筒. ④点火器 由装有丁烷地小容器瓶、气阀和内径为1mm地金属导管喷嘴组成,当喷嘴处气体点着时其火焰高度为6-25mm,金属导管能从燃烧筒上方伸入筒内,以点燃试样.点燃燃烧筒内地试样可采用顶端点燃法,也可采用扩散点燃法. 氧指数是指在规定地实验条件下,试 样 在 氧 氮 混 合气 流 中,维 持 平 稳 燃 烧( 即 进行 有 焰 燃 烧)所 需 地 最 低 氧 气 浓度,以氧所占地体积百分数地数值表示(即在该物质引燃后,能保持燃烧50mm长或燃烧时间3min时所需要地氧、氮混合气体中最低氧地体积百分比浓度). .地属难燃材料,27≤OI<32地属可燃材料,OI≥32 一般认为,OI<27地属易燃材料 、万能电子拉力机3 万能电子拉力机采用高精度、全数字调速系统及精密减速机,驱动精密丝杠副进行实验,可实现实验速度地大范围调节. 技术参数: ①实验力准确度;优于±1% ②位移分辨率:0.01mm; ③位移速度控制范围: 1mm/min~300mm/min ④实验机尺寸:660*420*1780 mm ⑤供电电源:220V,50Hz ⑥重量:300KG ⑦最大实验力: 50KN 4、冲击实验机 摆锤式冲击实验机由以下部分组成:主机身、取摆机构、挂脱摆机构、自