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以有机硅酮作为添加剂改性聚丙烯,改善了聚丙烯流延膜在加工中表面光泽度差及流纹现象,提高了聚丙烯流延膜综合性能。通过傅里叶红外光谱(IR)表征了有机硅酮/聚丙烯共混物的结构,采用扫描电子显微镜(SEM)观察有机硅酮/聚丙烯共混物的断面结构,结果表明,有机硅酮和聚丙烯完全相容成连续相结构。通过聚丙烯流延膜拉伸性能、光泽度、雾度及摩擦系数的测试,结果表明:随着有机硅酮含量的增加,聚丙烯流延膜的拉伸强度先减小后增大,断裂伸长率先增大后减小,光泽度逐渐增大,雾度逐渐增大,静摩擦系数和动摩擦系数逐渐减小。其中,有机硅酮添加量为2份时,聚丙烯流延膜的综合性能最佳。所以,有机硅酮能明显提升聚丙烯流延膜的综合性能。 相似文献
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The effects of the annealing process on the mechanical properties and crystallization behaviors of polypropylene random copolymer(PP-R) composites were investigated using differential scanning calorimetry(DSC), wide-angle X-ray diffraction(WAXD), and dynamic mechanical analysis(DMA), and scanning electron microscopy(SEM). The experimental results indicated that the annealing process significantly influenced the comprehensive properties of PP-R composites. At temperatures below 23 ℃, the impact strength of the PP-R composites annealed at 120 ℃ for 6 h was relatively high at 74.73 k J/m~2, which was 16.8% higher than that of the samples annealed at 80 ℃ for 6 h. At low temperatures(-30-0 ℃), the impact strength ranged from approximately 13.31 k J/m~2 to 54.4 k J/m~2. In addition, the annealing process conducted at 120 ℃ for 6 h improved the crystalline structure and low-temperature toughness of the PP-R composites and induced α-form to β-form crystal transformation. The work provides a possible method to reinforce and toughen the semicrystalline polymer at low temperatures(-30-0 ℃) by annealing. 相似文献
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采用物理共混法及多层流延工艺,通过高光高透专用母粒与聚丙烯(PP)共混,制备高光泽透明流延聚丙烯(CPP)薄膜,结合光电雾度仪、扫描电子显微镜(SEM)及偏光镜(POM)等技术,分析专用母粒对CPP薄膜综合性能的影响规律。结果表明,由于高光高透专用母粒的异相成核作用,一定程度地改善了CPP薄膜光学及力学性能;当专用母粒质量分数为20%时,雾度与光泽度较理想,分别为1.31%、145;同时,有利于改善CPP薄膜的微观结构及结晶晶体结构,具有明显的增强增韧作用。 相似文献
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通过下吹膜法制备三元聚丙烯(PP)薄膜材料,系统分析芥酸酰胺对其综合性能的影响。结果表明,随着芥酸酰胺含量逐渐增加,三元PP薄膜材料的摩擦性能、光学及力学性能均呈现不同程度变化。当不加芥酸酰胺时,三元PP薄膜材料综合性能较差;而随着芥酸酰胺含量逐渐增加至0.1%时,三元PP薄膜材料的静及动摩擦因数较小,分别为0.29、0.26,摩擦性能较佳,光泽度高及杨氏模量较大,分别为117.2、103.98 MPa,光学及力学性能较理想。这表明通过调控芥酸酰胺含量,有利于改善三元PP薄膜材料综合性能。 相似文献
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以无规共聚聚丙烯(PPR)树脂为基体,聚苯基硅氧烷微球(PPSQ)为改性剂,采用注塑成型工艺制备PPSQ/PPR复合材料。通过傅里叶变换红外光谱(FTIR)、差示扫描量热法(DSC)、扫描电镜(SEM)等表征技术,考察PPSQ微球对PPSQ/PPR复合材料化学组成、力学性能、耐热性能、熔融行为及微观结构的影响。结果表明,当PPSQ改性剂添加量为6%时,相较于纯PPR,复合材料弯曲模量提高14.08%、冲击强度降低0.80%、热变形温度提高7.80℃以及结晶度提高8.70%。PPSQ微球可在不基本影响PPR冲击性能基础上,有效改善PPR的耐热性能和刚性。 相似文献