聚丙烯/苯乙烯原位合金的研究

来源 :2005年全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jyyj
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
为了对原位聚合共混物进行研究,本文利用转矩流变仪在一定的温度和共混时间的条件下,制备了聚丙烯(PP )/苯乙烯(St )和聚丙烯(PP )/苯乙烯预聚物(PSt )原位聚合产物。对产物的断面形貌进行分析后发现产物为不相容的两相共混体系。利用分散相的特征长度L 对共混体系进行研究后发现其分布符合对数正态分布,从而可以利用方差σ对共混体系进行描述。另外,对共混体系的力学性能也进行了测试,发现了一定的变化规律。
其他文献
聚噻吩及其衍生物是一类重要的有机共轭高分子功能材料。由于具有良好的稳定性和可加工性,因而可作为导电材料、发光二极管材料、太阳能电池材料、轻质电池材料、电磁屏蔽材料、显示器材料、微波吸收材料、新型记忆材料等。经过20 多年的发展,聚噻吩在品种日益增多的共轭电活性聚合物中占有重要地位,它已成为人们研究共轭聚合物结构与性能间的关系以及设计新型功能导电高聚物最有前景的基体之一。本文介绍了新型水溶性聚噻吩衍
碳黑填充型聚合物基导电复合材料的导电机理较为复杂,有关模型较多,但尚难以进行定量化的说明或预测。逾渗理论是目前最为流行的宏观解释性理论之一。另外还有基于微观量子力学的隧道效应学说和场致发射效应。一般认为,当导电填料之间的间距大于10nm 时,导电通路的形成取决于粒子性杂质和空间电荷,而与导电填料无关。当导电填料间距在1.5-10nm 时,通路的形成主要取决于隧穿效应。在我们的实验中发现,当在炭黑(
磁性纳米粒子(如Fe3O4, γ - Fe2O3, Co ,Ni 等纳米粒)不仅具有高比表面积特点,而且还拥有优越的磁学性能(如超顺磁性等),因此在基础研究和实际应用中都具有重要价值,Fe3O4 纳米粒子以其较低的毒性和较高的磁饱和强度的特点常常被用来制备磁性聚合物微球并在生物医学领域的研究中被加以利用,然而这些磁性纳米粒子非常容易团聚,因此必须先对其进行表面改性,提高粒子在其基液中的分散稳定性。
近年来,碳纳米管独特的化学和物理特性,已经引发了人们在理论和实验方面的极大兴趣。其中,功能化碳管的挑战之一就是通过共价及非共价的方式对其表面进行修饰。目前修饰碳管的工作更多地集中在用过渡金属(如,Fe ,Ni ,Co等)通过包裹或填充等物理方式来修饰碳纳米管,然而,碳纳米管-稀土离子配合物的制备却鲜有报道。本文采用不含金属的多壁碳纳米管作为起始材料,利用氧化碳管所含的羧酸基团的配位能力,制备了碳纳
本文对受限于两嵌段共聚物自组装柱状相中的晶粒取向进行了研究,模拟了柱状畴里的品粒取向问题,对用切断嵌段连接点的短链研究长链的方法进行了探讨。
紫外光固化发展技术的飞速发展促进了新型、高效和环保型光引发剂的研究开发。传统的光引发剂容易挥发和发生迁移,一方面降低了光聚合引发效率,另一方面导致产品出现气味和毒性,因此发展可聚合或高分子型光引发体系具有十分重要的意义。近来,由于含有可聚合的双键,N-取代马来酰亚胺作为光引发剂备受关注,但相比于其它夺氢型光引发剂其引发效率较低。我们通过分子设计将N-取代马来酰亚胺引入到夺氢型二苯甲酮光引发剂中,合
木文以对氨基苯甲酸苯酯对聚甲亚胺实行封端,制备尼龙6/聚甲亚胺嵌段共聚物,以期解决分子复合材料的相分散问题,并对其进行了系列表征和力学性能测试。
本文在高分子共混体系的统计热力学以经典的Flory-Huggins 平均场理论的基础上,研究了当共混物中含有可结晶组分时,结晶趋势形成的各向异性有序涨落对液液相分离的影响。
用HAAKE流变仪研究了交联聚合物微球体系的流变性及其时间效应。结果表明,交联聚合物微球体系在中等剪切速率范围内,表现为胀流性;低剪切速率时为假塑性;高剪切速率时表现为近似牛顿性。
本文对低分子量聚氧化乙烯的单层薄膜结晶图案进行了研究。结果表明,随着结晶温度的进一步升高,晶体图案的支化度降低,变得越来越不明显。不同温度下样品的扩散速率、结晶速率和量子化的表面自由能等参数的不同决定了结晶图案的不同。