聚丙烯

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聚丙

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一、什么是聚丙烯聚丙烯(Polypropylene,常常缩写为PP)是由聚丙烯单体聚合而形成的高分子聚合物。

介绍聚丙烯,得先从聚合反应开始。

由一种或几种低分子化合物结合成为一个高分子化合物的化学反应叫聚合反应。

聚合反应的特点是:绝大多数是不可逆反应和连锁反应,反应过程迅速生成高分子化合物,分子量迅速增大到一定值后,一般分子量便不再变化。

反应时间增加,转化率增大,产物分子量不变。

聚合反应生成的这种高分子化合物又叫聚合物。

能起聚合反应并且生成聚合物中结构单元的低分子化合物叫单体。

聚丙烯就是这样一种聚合物,它是由聚丙烯单体通过聚合反应制得的一种高分子化合物,是一种通用合成树脂(或通用合成塑料)。

由于它是烯烃聚合的产物,因而属于聚烯烃树脂。

它既可以用做单组分塑料,又可与聚乙烯等共混做为改性的复合塑料使用。

与聚乙烯、聚氯乙烯和聚苯乙烯一样,聚丙烯属于热塑性塑料。

二、聚丙烯的结构聚丙烯的结构是指高聚物内部组织。

它有两层意义:一是指聚丙烯内部的组织和形状,称为分子结构;二是指这些大分子聚集在一起的形态,称为聚集态结构。

(一)聚丙烯的分子结构对一般的单烯烃聚合物可用通式表示。

当R为甲基(—CH3)时,即为聚丙烯。

按甲基在分子中的立体排布(位置、配向、次序等)不同,可分为三种立体异构体,即等规聚丙烯(iPP)、间规聚丙烯(sPP)、无规聚丙烯(aPP)。

这三种立体构型的聚丙烯主体结构如图1—1所示。

(1)等规聚丙烯所有甲基都排在平面同一侧(图1—1A)。

(2)间规聚丙烯甲基有规则地交互分布在平面的两侧(图1—1B)。

(3)无规聚丙烯甲基无规则地(无秩序地)分布在平面的两侧(图1—1C)。

图1—1聚丙烯大分子立体构型图A—等规聚丙烯B—间规聚丙烯C—无规聚丙烯在聚丙烯产品中,等规聚丙烯在整个聚合物中的重量百分含量称为等规度。

这是衡量聚丙烯产品质量的一个重要指标,后面还要详述。

等规度对产品性质影响很大,不同用途要求聚丙烯有不同的等规度。

聚丙烯简介

聚丙烯简介

聚丙烯(Polypropylene,简称PP)是一种半结晶的热塑性塑料,具有较高的耐冲击性、机械性质强韧、抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀的特性。

它广泛应用于工业界,包括包装材料、标签、纺织品(如绳、保暖内衣和地毯)、文具、塑料部件和各种类型的可重复使用的容器等。

聚丙烯也用于制作澳大利亚、英国、加拿大等国的塑料钱币。

聚丙烯是丙烯通过加聚反应而成的聚合物,其化学式为(C3H6)n,密度为0.89~0.91g/cm³。

聚丙烯通常为半透明无色固体,无臭无毒,熔点高达167°C,耐热耐腐蚀,密度小,是最轻的通用塑料。

然而,聚丙烯的耐低温冲击性差,较易老化,但这些问题可以通过改性来克服。

聚丙烯按甲基排列位置可以分为等规聚丙烯、无规聚丙烯和间规聚丙烯三种。

其结构和聚乙烯接近,因此很多性能也和聚乙烯类似,但由于其存在一个甲基构成的侧枝,聚丙烯更易在紫外光和热能作用下氧化降解。

聚丙烯原材料

聚丙烯原材料

聚丙烯原材料聚丙烯(PP)是一种常见的塑料原料,广泛应用于各种领域,如包装、医疗器械、汽车零部件等。

作为一种热塑性塑料,聚丙烯具有优异的物理性能和化学性能,因此备受青睐。

本文将从聚丙烯的原材料、生产工艺以及应用领域等方面进行介绍。

聚丙烯的原材料主要是丙烯,丙烯是一种石油化工产品,是石油的裂解产物。

丙烯通过聚合反应可以得到聚丙烯。

聚丙烯的生产工艺主要包括石油的提炼、丙烯的裂解和聚合等环节。

在生产过程中,需要考虑原材料的纯度、稳定性以及生产设备的安全性和稳定性。

此外,还需要考虑生产过程中的环保和能源消耗等问题。

聚丙烯具有良好的物理性能,如硬度、耐磨性、耐高温性等,因此在包装领域得到广泛应用。

聚丙烯包装材料可以用于食品包装、医药包装、化妆品包装等,能够有效保护产品,延长产品的保质期。

此外,聚丙烯还可以用于制作各种容器、瓶盖、瓶塞等,应用十分广泛。

在医疗器械领域,聚丙烯也有重要的应用。

聚丙烯具有良好的生物相容性和耐腐蚀性,因此可以用于制作医疗器械和医疗用品。

例如,手术器械、输液瓶、输液管等都可以采用聚丙烯作为原材料,确保产品的质量和安全性。

此外,聚丙烯在汽车零部件领域也有重要的应用。

聚丙烯具有良好的耐磨性和耐高温性,因此可以用于制作汽车内饰件、车身零部件等。

例如,汽车座椅、车门内饰板、仪表盘等都可以采用聚丙烯材料,提高产品的质量和使用寿命。

总的来说,聚丙烯作为一种重要的塑料原料,具有广泛的应用前景。

随着科技的进步和工艺的改进,聚丙烯的性能和品质将得到进一步提升,为各个领域提供更优质的材料,推动产业的发展和进步。

聚丙烯塑料材料

聚丙烯塑料材料

聚丙烯塑料材料一、聚丙烯(共聚PP)的结构:聚丙烯(共聚PP)是一种由丙烯单体聚合而成的合成聚合物,它是由丙烯单体或与其他共聚单体共聚而成。

共聚单体可以是丙烯酸、酯类、酯醚类、酮类或互功能单体等,根据不同单体的使用,可以得到具有不同性能和应用的共聚PP材料。

二、聚丙烯(共聚PP)的性质:1.物理性能:2.热性能:3.机械性能:4.电气性能:5.其他性能:三、聚丙烯(共聚PP)的加工:聚丙烯(共聚PP)可以通过挤出、注塑、吹塑、压延、发泡等加工工艺进行加工。

其中,挤出和注塑是最常用的两种加工方法。

挤出工艺适用于制备连续的塑料制品,如管材、板材、薄膜等;注塑工艺适用于制备各种形状的塑件,如家电壳体、汽车零件、日用品等。

四、聚丙烯(共聚PP)的应用:1.包装领域:聚丙烯(共聚PP)可以制备塑料袋、塑料薄膜、塑料容器等,用于食品、药品、日用品等领域的包装。

2.汽车零件领域:聚丙烯(共聚PP)可以制备汽车仪表板、车门护板、保险杠等,用于汽车内饰和外观部件。

3.家电领域:聚丙烯(共聚PP)可以制备电视机壳体、空调外壳、洗衣机筒体等,用于家电产品的外壳。

4.管道领域:聚丙烯(共聚PP)可以制备给水管道、排水管道等,用于建筑和市政工程。

5.医疗领域:聚丙烯(共聚PP)可以制备医用注射器、医用管材等,用于医疗器械和医用耗材。

6.纺织领域:聚丙烯(共聚PP)可以用于制备纺织品、绳索、地毯、鞋材等,用于纺织品和鞋材行业。

综上所述,聚丙烯(共聚PP)是一种广泛应用的塑料材料,具有独特的结构、良好的性能和广泛的应用领域。

它在包装、汽车零件、家电、管道、医疗和纺织等领域都有重要作用,并为人们的生活和工业生产提供了方便和发展的机会。

聚丙烯是什么东西

聚丙烯是什么东西

聚丙烯是什么东西
在我们日常生活中,聚丙烯这个名词并不陌生。

它是一种重要的聚合物材料,广泛应用于塑料制品、纺织品、医疗器械等多个领域。

那么,什么是聚丙烯呢?让我们一起来了解一下。

首先,聚丙烯是一种由丙烯单体聚合而成的聚合物。

丙烯,化学式C3H6,是一种烯烃烃烃类化合物,具有两个碳原子和一个双键。

通过聚合反应,许多丙烯分子可以连接在一起,形成长链状结构,这就是聚丙烯。

由于其分子链具有较高的柔韧性和稳定性,聚丙烯被广泛应用于工业生产中。

聚丙烯具有许多优良的性能,使其成为塑料制品的理想材料之一。

首先,聚丙烯具有良好的耐热性和耐寒性,能够在-20°C至120°C的温度范围内保持稳定的物理性能。

这使其在各种环境下都能发挥作用,例如食品包装、化妆品容器等。

其次,聚丙烯具有较高的耐化学腐蚀性,能够抵抗酸、碱等化学物质的侵蚀,保持原有的性能稳定。

这使得聚丙烯在医疗器械、实验室用品等领域得到广泛应用,保障了安全使用需求。

另外,聚丙烯还具有较高的机械强度和刚性,能够承受一定的拉伸、压缩和弯曲等力,不易变形或断裂。

这使其用于制造轻便的箱包、家具等产品时表现出色。

除了以上特点外,聚丙烯还具有较好的电气绝缘性能和透明度,使其在电子电器、光学器件等领域有广泛应用。

总的来说,聚丙烯作为一种重要的聚合物材料,具有耐热、耐寒、耐化学腐蚀、机械强度高等优良性能,被广泛应用于各行各业。

随着科技的不断发展,聚丙烯的应用领域将会更加广泛,为人类生活带来更多便利和可能性。

1。

聚丙烯材料

聚丙烯材料

聚丙烯材料聚丙烯(Polypropylene,简称PP),是一种具有优良性能的合成塑料材料。

它是由丙烯单体聚合而成的聚合物,其分子结构中具有丙烯的重复单元。

聚丙烯具有许多优点,比如易加工、轻质、耐高温、耐腐蚀等,因此被广泛应用于各个领域。

聚丙烯材料具有良好的物理性质。

首先,它具有较低的密度,仅为0.9g/cm³,比其他聚合物如聚乙烯(PE)和聚氯乙烯(PVC)要轻。

这使得聚丙烯产品重量轻,便于携带和运输。

其次,聚丙烯具有优异的抗冲击性和刚度,可以在不易破裂的情况下承受较大的力。

同时,聚丙烯还具有较高的熔点,可以在高温下稳定地工作。

此外,聚丙烯还具有优异的电绝缘性能和较低的水吸收率。

聚丙烯材料具有良好的化学性质。

首先,聚丙烯对酸、碱和盐溶液具有较好的耐腐蚀性,不易受化学物质腐蚀。

其次,聚丙烯对一些有机溶剂具有较好的耐溶解性,不易被有机溶剂侵蚀。

此外,聚丙烯还具有较好的耐氧化性和耐候性,可以在户外环境中长时间使用而不受损坏。

聚丙烯材料具有广泛的应用领域。

首先,在日常生活中,聚丙烯袋是一种常见的塑料袋,用于购物、包装等。

其次,在建筑行业中,聚丙烯管道被广泛应用于给水、排水和通风系统中,因其具有耐腐蚀、轻质、易安装等优点。

再次,在汽车工业中,聚丙烯材料用于制造汽车零部件,如前保险杠、车身内饰等,因其具有抗冲击、耐磨损等特性。

此外,聚丙烯还广泛应用于电子、纺织、医疗、包装等领域。

总之,聚丙烯是一种性能优异的合成塑料材料,具有许多优点,如易加工、轻质、耐高温、耐腐蚀等。

它在各个领域都有广泛的应用,为现代工业和日常生活提供了便利。

未来,随着技术的发展和研究的深入,聚丙烯材料的性能将进一步提升,其应用领域也将持续扩大。

聚丙烯原材料

聚丙烯原材料聚丙烯(Polypropylene,PP)是一种热塑性聚合物,是由乙烯和丙烯共聚合而成的。

它具有许多优良的性能,如耐高温、耐候性、抗化学腐蚀性、电气绝缘性等,因此被广泛应用于汽车零部件、家电、纺织品、建筑材料、医疗器械等领域。

聚丙烯的原材料是丙烯(propylene),它是一种石油化学产品,由炼油厂通过裂解或重整等生产工艺从石油中分离出来。

丙烯在高温和压力下与催化剂反应,发生聚合反应,形成聚丙烯。

聚合反应可通过多种反应器进行,包括管式反应器、间歇式反应器和连续式反应器等。

聚丙烯的制备过程通常包括以下几个步骤:1. 丙烯的纯化:原油或石油化工厂中的副产物经过分离和纯化,得到纯净的丙烯。

2. 聚合反应:将纯净的丙烯与催化剂加入到反应器中,在高温和压力下进行聚合反应。

聚合反应通常使用自由基聚合或离子聚合的方法。

3. 聚合物处理:将聚合后的聚丙烯颗粒从反应器中收集出来,经过冷却、洗涤和干燥等步骤进行处理。

这些处理有助于去除残余的催化剂和杂质,并使聚丙烯颗粒具有理想的物理性能。

4. 加工和成型:经过处理的聚丙烯颗粒可通过注塑、挤出、吹塑等加工方法,被制成各种形状的制品。

加工过程中需要根据不同的要求调整温度、压力和速度等参数,以确保成品具有理想的性能。

聚丙烯是一种重要的工程塑料,因其低成本、轻质、耐磨损、抗冲击等特点而受到广泛关注。

目前,聚丙烯在汽车零部件制造中被用于制作汽车内饰件、护套、管道等;在家电制造中应用于制作洗衣机桶、冰箱内胆等;在纺织品行业用于制作衣物、地毯等;在建筑材料领域应用于制作地板、水管等;在医疗器械中用于制作注射器、输液器等。

总之,聚丙烯作为一种优秀的热塑性聚合物,其原材料丙烯通过聚合反应制得。

聚丙烯具有许多优良的性能,并且广泛应用于各个领域。

随着技术的进步和工艺的改进,聚丙烯的应用前景将会更加广阔。

聚丙烯介绍及学习详解

聚丙烯介绍及学习详解聚丙烯是一种热塑性聚合物,具有良好的机械性能、耐酸碱性能和各种化学品的稳定性,被广泛应用于塑料制品、纺织品、包装材料等众多领域。

以下是对聚丙烯的详细介绍以及学习方法:一、聚丙烯的特性和应用领域1.特性:-良好的强度和刚度:聚丙烯具有相对较高的抗拉强度和弯曲刚度,使其在制造强度要求较高的产品时具有优势。

-耐化学腐蚀性:聚丙烯对酸、碱等化学品具有较好的稳定性,因此广泛应用于制作耐腐蚀容器和管道等。

-耐磨损性:聚丙烯具有较好的耐磨损性能,可用于制作磨擦部件和输送带等。

-良好的电绝缘性:聚丙烯是一种优良的电绝缘材料,广泛应用于电气和电子领域。

-良好的成型性:聚丙烯易于塑料加工成各种形状,能够通过挤出、注塑、吹塑等方法进行成型。

2.应用领域:-包装行业:聚丙烯可用于制作各种塑料瓶、塑料袋、包装膜等,广泛应用于食品、化妆品、药品等行业。

-纺织行业:聚丙烯纤维具有较高的强度和耐磨损性,常用于制作织物、纺织品和地毯等。

-建筑材料:聚丙烯可用于制作建筑隔热材料、防水材料等,具有很好的保温、防水性能。

-电气电子行业:聚丙烯电绝缘材料广泛应用于电缆、插头、插座等电气和电子设备中。

-汽车零部件:聚丙烯制品如保险杠、车身覆盖件等广泛应用于汽车制造业。

二、学习聚丙烯的方法1.学习基本知识:了解聚丙烯的结构、性质、制备方法等基本知识,可以通过查阅相关教材、论文或网络资源来学习。

2.实验学习:通过实验来了解聚丙烯的性质和特点。

可以从简单的实验开始,如热塑性聚合物的熔融性质、成型方法等实验,逐渐深入学习聚丙烯的加工和性能。

3.学习应用案例:了解聚丙烯在实际应用中的案例和使用情况,通过对相关行业的研究和了解,学习聚丙烯的应用领域和市场需求,有助于加深对聚丙烯的理解。

4.参与项目实践:可参与相关项目的实践活动,如参与聚丙烯制品的研发、生产过程等,通过实践来学习和掌握聚丙烯的制备和加工技术。

总之,学习聚丙烯需要掌握基本知识,通过实验、案例和项目实践等方式深入学习,才能全面了解其结构、性质和应用。

聚丙烯pp是什么材料

聚丙烯pp是什么材料
聚丙烯(PP)是一种热塑性树脂,具有良好的机械性能和化学稳定性,被广泛
应用于包装、医疗器械、汽车零部件、家电等领域。

作为一种常见的塑料材料,聚丙烯在我们的日常生活中扮演着重要的角色。

那么,聚丙烯到底是什么材料呢?
首先,聚丙烯是由丙烯单体聚合而成的聚合物。

丙烯是一种烯烃类化合物,其
分子结构中含有双键,使得丙烯分子具有较高的反应活性。

在聚合过程中,丙烯分子通过开环聚合反应,形成线性或支化的聚合物结构,这就是聚丙烯的基本结构。

聚丙烯分子中的碳链结构使其具有较好的耐热性和耐化学性,同时也赋予了聚丙烯良好的加工性能。

其次,聚丙烯具有较高的结晶性。

由于其分子链的线性结构和较简单的分子结构,聚丙烯在晶态区域内具有较高的结晶度,这使得其具有较高的刚性和强度。

同时,聚丙烯也具有较好的耐疲劳性和耐冲击性,使其成为一种优秀的工程塑料材料。

在实际应用中,聚丙烯可以通过改变结晶度和分子结构,来调节材料的性能,满足不同领域的需求。

此外,聚丙烯还具有良好的耐化学性。

由于其分子结构中不含有芳香环结构,
聚丙烯对酸、碱等化学品具有较好的稳定性,不易发生化学反应,因此在化工领域得到广泛应用。

同时,聚丙烯还具有较好的耐候性和耐老化性,能够在户外环境中长期稳定使用。

总的来说,聚丙烯是一种具有良好机械性能、化学稳定性和加工性能的热塑性
树脂材料。

其在包装、医疗器械、汽车零部件、家电等领域的广泛应用,充分展现了其在现代工业中的重要地位。

随着科技的不断进步和人们对材料性能要求的提高,相信聚丙烯在未来会有更广阔的应用前景。

聚丙烯属于什么材料

聚丙烯属于什么材料
聚丙烯,简称PP,是一种热塑性树脂,属于聚烯烃类塑料。

它是由丙烯单体聚合而成的高分子化合物,具有良好的物理性能和化学性能,被广泛应用于各个领域。

首先,聚丙烯是一种轻质塑料,具有良好的机械性能。

它具有较高的强度和刚度,同时又具有较低的密度,因此在制造轻量化产品时具有很大的优势。

比如在汽车制造领域,聚丙烯可以用于制作车身零部件,能够减轻整车重量,提高燃油经济性。

其次,聚丙烯具有良好的耐热性和耐腐蚀性。

它能够在较高温度下保持较好的物理性能,不易变形和熔化。

同时,聚丙烯也具有优异的耐腐蚀性,能够抵抗酸碱等化学介质的侵蚀,因此在化工领域得到广泛应用。

另外,聚丙烯还具有良好的加工性能和成型性能。

它可以通过吹塑、注塑、挤出等加工工艺制成各种形状的制品,适用于各种复杂的加工要求。

这使得聚丙烯成为了制作各种塑料制品的理想材料,比如瓶子、桶、箱子、管道等。

此外,聚丙烯还具有良好的隔热性能和电气性能。

它是一种优秀的绝缘材料,能够有效阻止热量和电流的传导,因此在电气领域和建筑领域得到广泛应用。

综上所述,聚丙烯作为一种热塑性树脂,具有轻质、耐热、耐腐蚀、良好的加工性能和优异的物理化学性能,被广泛应用于汽车制造、化工、包装、建筑等各个领域。

它的出现极大地丰富了人们的生活,为各行各业的发展提供了有力支持。

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不少文献显示聚合物/蒙脱土纳米复合材料相对于未经过添加处理的 纯聚合物基其阻燃性的提高尤为显著。 阻燃机理 : (1)
由于分散的蒙脱石片层具备良好的气热阻隔作用,因此材料在燃烧的 时候,蒙脱石片层就可以阻隔内部因为聚丙烯分解而产生的可燃小分 子向燃烧表面迁移,同时也可延缓外界的氧气向燃烧内部的迁移,从而 起到阻燃的作用。
Tips:前者单独使用效果不理想,后者是前者的补充,将两者结合可以 获得分散度较好的PP/O-MMT纳米复合材料
蒙脱土的结构及插层原理
使用带有活性官能团的插层剂十 六烷基三甲基溴化铵(HTAB), 则可以与聚合物基体发生化学 键合,在有机物与无机物间产 生强相互作用,使聚合物插入 MMT片层之间,对复合材料性能 的crographs of PP/o-MMT nanocomposites containing 5 wt.% of organoclay. (a) PP-0/5, (b) PB1–10/5, (c) PB2–10/5, (d) PB1–25/5, (e) PB2–25/5.
图片所示为钠基蒙脱土、O-MMT、 聚丙烯与O-MMT溶剂混合物的XRD衍 射图谱。由Bragg方程计算出其片层间 距分别为1.26nm( 2θ =7.01°)、 1.94nm ( 2θ =4.56°)、1.42nm (2θ =6.24°)。
聚丙烯/ 聚丙烯/蒙脱土纳米复合材料
报告人:徐淑杰
研究概状
自从日本丰田研究所通过ε-2己内酰胺在少量蒙脱土层间 的原位聚合制备了热性能和力学性能显著提高的尼龙6/蒙 脱土纳米复合材料以来,聚合物/粘土层状纳米复合材料就 成为了目前有机/无机纳米复合材料研究的热点。聚合物/ 粘土层状纳米复合材料是一种真正意义上的界面材料,具 有独特的纳米尺寸效应,其性能例如力学性能、热性能、 阻燃性、阻隔性等的提高是传统无机填料填充的复合材料 所不能比拟的。
PP/MMT纳米复合材料的表征 PP/MMT纳米复合材料的表征
透射电镜TEM:为了更直观地观察聚合物/蒙脱土纳米复合 材料的微观结构,最好的方法就是利用高倍放大的透射电 镜来观察。 X 射线衍射分析(XRD):根据Bragg 方程2 dsinθ= nλ(其 中d 为层间距,θ为入射角,λ为入射X 射线的波长, n 为 衍射级数)可以测定硅酸盐片层间距在插层前后的变化, 即不同层内晶胞(001)面之间距离的变化,可以很容易 地看出有机小分子或聚合物大分子插入蒙脱土层间的效果。
聚丙烯作为一种大品种通用塑料,研究其与粘土纳米复合 具有重要的意义。但由于聚丙烯是一种典型的非极性材料, 而粘土的极性较强,界面相互作用明显,必须借助其他手 段使两者相容,实现MMT在PP基体中均匀分散。
改善PP与MMT相容的方法 改善PP与MMT相容的方法 PP
利用离子交换改善其极性,使蒙脱土有机化(O-MMT)。如: 可以使用含有较长非极性烷基链的季铵盐改性的有机蒙脱 土,这种有机阳离子又叫做插层剂。 使用既含有极性集团又能与PP相容的桥联剂增容。如: 丙烯酸(AA),马来酸酐(MAH)
PP/MMT纳米复合材料性能的变化 PP/MMT纳米复合材料性能的变化
经过各种处理手段后,在一定条件下MMT片层可以良好地 分散在PP基体中,大部分形成有机-无机片层交替结构, 以原始的20~30 层组成的层状聚集结构存在,小部分则被 剥离成纳米尺度的单片层或几个片层组成的初级结构而无 规分散。这种含有纳米相的复合材料相对于纯PP,由于纳 米颗粒的特殊尺寸,其物理化学性能会产生从微观到宏观 的突变,如产生量子尺寸效应、表面效应、宏观量子隧道 效应、优良分散性、基体与纳米蒙脱土的界面结合增强等, 从而使纳米复合材料的力学性能、热稳定性得到大幅度提 高
聚丙烯/ 聚丙烯/蒙脱土纳米复合材料的制备
主要采用原位聚合法、溶液插层法和熔融插层法3 种
(一)原位插层聚合法是将蒙脱土作为催化剂载体,然后丙 烯分子进入MMT 片层之间进行聚合,聚合反应产生的大分 子链可将硅酸盐片层剥离并使其以纳米尺度分散在聚合物 基体中。这种方法克服了极性MMT 与非极性PP 在热力学 上的不相容性,是一种高效的生产纳米复合材料的方法, 但目前还处在探索阶段。
(二)溶液插层聚合法是聚合物大分子链在溶液中借助于溶 剂而插层进入硅酸盐片层间,再挥发除去溶剂而形成纳米 复合材料的方法。由于PP 链上不含极性基因,不能直接 与极性MMT 共混制备纳米复合材料;因此,需要添加一种 既含有极性基团又与PP 有很好相容性的相容剂,而寻找 优良的相容剂也因此已经成为重点。 (三)熔融插层法是指聚合物在熔融状态下通过外力作用直 接插层到蒙脱土片层间的方法,该法工艺简单,易于工业化, 由于不使用溶剂, 对环境友好,能够获得较好的插层效果。 但是在熔融共混的过程中也需要加入合适的相容剂来提高 两者的相容性,因为简单的物理熔融共混不能使聚丙烯顺 利地插入,性能也没有可见的变化 。
(2) 以纳米尺寸分散的片状蒙脱石对聚丙烯分子链的活动有 限制的作用,从而使分子链分解时比完全自由的分子链具 有更高的分解温度,并且复合材料燃烧时更容易保持初始 的形状,表现出良好的阻燃性能。 具体表现在聚丙烯 ①热变形温度的提高; ②峰值热释放速率的降低; ③炭渣结构的变化; ④炭渣渗透性的降低; ⑤质量损失速率的降低; ⑥自熄倾向。 其测试方法主要包括锥形量热仪、TGA、氧指数仪等。
结束语
虽然采用插层法制备聚丙烯/蒙脱土纳米复 合材料的研究取得了一定的进展并获得了综合 性能优良的复合材料,但目前对聚合物/蒙脱 土纳米复合材料插层机理的研究还不够完善, 还需要解决其热力学和动力学的机理、表面改 性剂的合成、商业化生产、筛选及插层工艺的 研究等方面的诸多问题。
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