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聚对苯二甲酸丁二醇酯?/p>

PBT

)的官能化复合增韧改性研?/p>

 

本文首先采用乳液聚合的方?/p>

,

在聚丁二?/p>

(PB)

表面接枝上聚苯乙?/p>

(St)

?/p>

甲基丙烯酸环氧丙?/p>

(GMA),

制备了具有反应活性的

PB-g-PSG

核壳改性剂

,

考察

了改性剂的官能化程度?/p>

PBT

增韧效果的影?/p>

,

其次我们选择了增韧效果最佳的

PBT/PB-g-PSG1

体系

,

研究?/p>

PB-g-PSG1

改性剂中游离链段对增韧

PBT

的作?/p>

,

最

后在研究了用一种改性剂?/p>

PBT

改性的基础?/p>

,

采用

ABS-g-GMA

?/p>

POE-g-GMA

?/p>

种改性剂共同增韧

PBT,

通过调整两者之间的使用比例

,

研究改性剂的并用与

PBT

性能之间的关系?/p>

结果表明

:(1)GMA

用量的增多即改性剂官能化程度的增大会使

共混体系的平衡扭矩值?/p>

弹性模量和屈服强度值都随之增大

,PB-g-PSG

的官能化

程度会对基体与改性剂之间的相容性产生一定的影响

,GMA

含量越高

,

基体中改

性剂的分散程度越?/p>

,

对于共混物的冲击强度值来?/p>

,GMA

的引入使?/p>

PB-g-PS

?/p>

壳改性剂?/p>

PBT

的增韧效果明显改?/p>

,

在实验研究范围内引入

1%

?/p>

GMA

使得共混

物的性能达到了最大程度的改善?/p>

 

(2)PB-g-PSG1

中的游离链段在改?/p>

PBT

的过程中起到非常重要的作?/p>

,

游离

链段的存在使得改性剂与基体之间的相容性得到有效改?/p>

,

同时使共混物的冲?/p>

强度值显著增?/p>

,

且几乎不会造成共混物的拉伸性能的改变?/p>

(3)ABS-g-GMA

?/p>

POE-g-GMA

两种改性剂的并用使得共混物的弹性模量和屈服强度值介于改性剂

单独使用时所能达到的值之?/p>

,

且不同比例下得到的数值相差不?/p>

;

两者共同使

用最高可使共混物的断裂伸长率较纯

PBT

相比提高

12

?/p>

,

有效改善了共混物在断

裂之前的延展?/p>

;

冲击测试结果表明通过调整两种改性剂的使用比?/p>

,

可以得到

比改性剂单独使用时韧性更?/p>

,

综合性能更好?/p>

PBT

共混?/p>

,

达到了协同增韧的

效果?/p>

 

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聚对苯二甲酸丁二醇酯?/p>

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本文首先采用乳液聚合的方?/p>

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在聚丁二?/p>

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(GMA),

制备了具有反应活性的

PB-g-PSG

核壳改性剂

,

考察

了改性剂的官能化程度?/p>

PBT

增韧效果的影?/p>

,

其次我们选择了增韧效果最佳的

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体系

,

研究?/p>

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改性剂中游离链段对增韧

PBT

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,

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PBT

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,

采用

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种改性剂共同增韧

PBT,

通过调整两者之间的使用比例

,

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PBT

性能之间的关系?/p>

结果表明

:(1)GMA

用量的增多即改性剂官能化程度的增大会使

共混体系的平衡扭矩值?/p>

弹性模量和屈服强度值都随之增大

,PB-g-PSG

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程度会对基体与改性剂之间的相容性产生一定的影响

,GMA

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,

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,GMA

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,

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使得共混

物的性能达到了最大程度的改善?/p>

 

(2)PB-g-PSG1

中的游离链段在改?/p>

PBT

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,

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,

同时使共混物的冲?/p>

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,

且几乎不会造成共混物的拉伸性能的改变?/p>

(3)ABS-g-GMA

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两种改性剂的并用使得共混物的弹性模量和屈服强度值介于改性剂

单独使用时所能达到的值之?/p>

,

且不同比例下得到的数值相差不?/p>

;

两者共同使

用最高可使共混物的断裂伸长率较纯

PBT

相比提高

12

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,

有效改善了共混物在断

裂之前的延展?/p>

;

冲击测试结果表明通过调整两种改性剂的使用比?/p>

,

可以得到

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达到了协同增韧的

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程度会对基体与改性剂之间的相容性产生一定的影响

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同时使共混物的冲?/p>

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且几乎不会造成共混物的拉伸性能的改变?/p>

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单独使用时所能达到的值之?/p>

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聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)的官能化复合增韧改性研?- 百度文库
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性能之间的关系?/p>

结果表明

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程度会对基体与改性剂之间的相容性产生一定的影响

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(2)PB-g-PSG1

中的游离链段在改?/p>

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