线性低密度聚乙烯聚丙烯矿生微粉和纳米粉体复合材料的热分析动力学研究.docx
《线性低密度聚乙烯聚丙烯矿生微粉和纳米粉体复合材料的热分析动力学研究.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《线性低密度聚乙烯聚丙烯矿生微粉和纳米粉体复合材料的热分析动力学研究.docx(6页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、线性低密度聚乙烯、聚丙烯-矿生微粉和纳米粉体复合材料的热分析动力学研究摘要:本文着重研究了线性低密度聚乙烯、聚丙烯/矿生微粉和纳米粉体复合材料的热分析动力学特性,对材料的热稳定性和热分解反应进行了测试分析。结果表明,矿生微粉和纳米粉体能够显著提高聚合物的热性能和热稳定性,并显著提高聚合物的抗氧化性能。同时,矿生微粉和纳米粉体对复合材料的晶体结构和熔体性能也产生了一定的影响。关键词:线性低密度聚乙烯、聚丙烯、矿生微粉、纳米粉体、复合材料、热分析动力学、热稳定性、抗氧化性能、晶体结构、熔体性能。正文:引言复合材料以其良好的性能和广泛的应用场景而得到了越来越广泛的应用。其中矿生微粉和纳米粉体复合材料
2、是一种小粒径、高表面积的复合材料,具有广泛的应用前景。然而,由于配方和加工条件等因素的影响,矿生微粉和纳米粉体复合材料的性能非常复杂,很难直接利用普通方法进行预测。因此,热分析动力学研究成为了矿生微粉和纳米粉体复合材料研究的一个重要方向。材料与方法本研究采用的材料为线性低密度聚乙烯、聚丙烯、矿生微粉、纳米粉体。其中线性低密度聚乙烯(11DPE)为沙伦2306、聚丙烯(PP)为花王6510。矿生微粉选择的是岩棉,其化学成分为Sio2、A1203、Fe203等。纳米粉体选择的是纳米氧化锌(ZnO),平均粒径为30nm。测试前,样品制备时先将11DPE和PP在拌和机中混合均匀,待完全熔融后再将矿生微
3、粉和纳米氧化锌加入,混合均匀后压制成样品,最后进行测试。测试中采用保护气氛下的热重分析仪(TGA)、差示扫描量热仪(DSC)和热裂解-质谱联用仪(Py-GC/MS)进行测试分析。结果与讨论矿生微粉和纳米粉体添加量对复合材料热稳定性的影响将11DPE和PP与矿生微粉和纳米氧化锌混合压制成样品,通过TGA测试复合材料在500。C下的质量损失率,结果如图1所示,可以看出随着矿生微粉和纳米氧化锌添加量的增加,复合材料的热稳定性有所提高。图1复合材料在500。C下的质量损失率矿生微粉和纳米粉体对复合材料热分解反应的影响通过Py-GC/MS测试不同复合材料的热分解反应,结果如图2所示,可以看出随着矿生微粉
4、和纳米氧化锌添加量的增加,复合材料的主要热分解反应温度有所提高,表明矿生微粉和纳米氧化锌可以显著提高复合材料的热稳定性。图2复合材料的主要热分解反应温度矿生微粉和纳米粉体对复合材料抗氧化性能的影响通过DSC测试不同复合材料的氧化诱导时间(O1T),结果如图3所示,可以看出随着矿生微粉和纳米氧化锌添加量的增加,复合材料的O1T也显著提高。这表明,矿生微粉和纳米粉体可以显著提高复合材料的抗氧化性能,对保障材料长期使用寿命有重要意义。图3复合材料的氧化诱导时间矿生微粉和纳米粉体对复合材料晶体结构和熔体性能的影响通过DSC测试不同复合材料的熔点和结晶峰温度,结果如图4所示,可以看出矿生微粉和纳米氧化锌
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 线性 密度 聚乙烯 聚丙烯 矿生微粉 纳米 复合材料 分析 动力学 研究