双峰中密度聚乙烯_纳米碳酸钙复合材料的流变行为与力学.pdf
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1、第18卷第2期2004年3月常熟高专学报Journal of Changshu CollegeVol.18 No.2Mar.2004双峰中密度聚乙烯/纳米碳酸钙复合材料的流变行为与力学性能于茂赏1,高俊刚2,史大刚2(1.常熟高等专科学校化学系,江苏 常熟 2155002.河北大学化学与环境科学学院,河北 保定071002)摘 要:研究了双峰中密度聚乙烯(BMDPE)与纳米碳酸钙不同配比复合物的流变行为与力学性能。讨论了复合物的组成、剪切应力和剪切速率以及温度对熔体粘度和膨胀比的影响,测定了不同配比熔体的非牛顿指数(n)、熔体流动速率(MFR)、粘流活化能以及习用屈服应力,断裂应力和断裂伸长率
2、,用扫描电镜观察了纳米碳酸钙在复合材料中的分散情况。结果发现:纳米碳酸钙可以均匀地分散在BMDPE中,少量的纳米碳酸钙就可以明显提高材料的力学性能,在较高的剪切速率下还可以改善材料的加工性能。关键词:双峰中密度聚乙烯;纳米碳酸钙;复合材料;流变性;力学性能中图分类号:TQ3251+2 文献标识码:A 文章编号:1008-2794(2004)02-0029-05 聚乙烯(PE)是人类对高分子材料需求量最大的材料之一,也是应用最广泛的高分子材料1。2000年我国对聚乙烯的表观消费量已达到了5970KT,较1999年增长了11.8%,国内聚乙烯的生产已达到了3020KT,较上年增长了9.8%。聚乙烯
3、被广泛应用于管材、包装材料、农地膜、电线、电缆及其它塑料制品。为了提高聚乙烯的性能,满足不同的需求,开发出了一系列新型的聚乙烯品种。例如20世纪90年代中后期,茂金属催化合成聚烯烃获得成功,人们开发出了强度较高的茂金属聚乙烯。但它难于加工,为了克服茂金属聚乙烯难于加工的缺点,人们又开发了双峰聚乙烯(BPE)。双峰中密度聚乙烯(BMDPE)是继茂金属聚乙烯后又一新品种,它由低结晶度高分子量的共聚物和高结晶度低分子量的均聚物组成2。然而人们对这种聚乙烯的加工和使用的研究还很少,实用而有效的加工方法有待开发。随着科学技术的发展,人们对高分子材料功能化和高性能化的要求越来越高,又由于无机纳米粒子平均粒
4、径处于宏观与微观的过度区,表面原子多、比表面积大且表面能高,能够显示出独特的小尺寸效应、表面效应、及宏观量子隧道效应等特性,具有许多常规材料不可能具有的性能3,4,而且少量(35wt%)的纳米粒子就可以对聚合物明显改性5,还可能赋予高分子材料某些奇特性能,因此用无机纳米粒子与高分子材料杂化复合,制备出形形色色的高分子/无机纳米复合材料将具有重要的科研和实用价值。本文用纳米碳酸钙与双峰中密度聚乙烯复合,研究了复合材料的流变性能和力学性能,为开发新型的高分子/无机纳米复合材料提供了依据。1 实验部分1.1 实验原料BMDPE,型号FB2310(北欧化工公司);纳米碳酸钙(北京纳诺泰克纳米科技有限公
5、司);普通碳酸钙(北京红星化工厂)收稿日期:2003-09-02基金项目:河北省自然科学基金(批准号:201068)、河北省教育厅科研基金(批准号:2000105)资助项目.作者简介:于茂赏(1969),男,河北河涧人,硕士,讲师.1.2 样品的制备取BMDPE80g左右,按纳米CaCO3质量百分比分别配成0%、1%、3%、5%、8%的混合料,于140在双辊混炼机中分别混炼15min,并用平板硫化仪于140压成规格为140mm95mm1.7mm的片材,再将压片用标准切刀切成总长110mm,细径长26mm,宽6.6mm的哑铃型标准试条测试拉伸力学性能。对于普通碳酸钙,先过360目筛,再和BMDP
6、E配成CaCO3含量3%的混合料,按上述方法混炼、制片并测试。1.3 设备及表征采用X LY-型流变仪测试上述各试样的流变性能。毛细管长L为40mm,直径D为1mm,样品用量0.8-1.2g,测试温度150-190,测试压力1.96-49MPa。用PXRZ-400C型熔体流动速率仪在190 下测试不同CaCO3含量复合材料的熔体流动速率(MFR),样品用量3g,负荷2160g,每4min取样一次。用LJ-500N型拉力实验机在25,相对湿度60%,拉伸速率10mm/min条件下,对不同组成标准试样条进行拉伸,测定习用屈服应力、断裂应力和断裂伸长率。采用KY-1000B型扫描电镜拍摄共混物微观结
7、构照片,观察纳米粒子在高分子材料中的分散情况。2 结果与讨论2.1 流变特性数据处理原理6由于该实验中所用毛细管的长径比为40 30,故忽视端末效应。熔体表观粘度(a)可由Hagen-Poiseuille方程表示:a=PR4/(8QL)熔体在管壁处所受的剪切应力为:w=PR/(2L)熔体在管壁处的剪切速率为:w=-dv/dr=4Q/(R3)式中 P为毛细管两端的压力差(Pa,P=P-P0),R为毛细管半径(m),L为毛细管长度(m),Q为毛细管的体积流量(m3/s)。2.2BMDPE/纳米CaCO3共混物组成对熔体流变行为的影响于150 在不同剪切应力(w)测定各共混熔体流经毛细管时的剪切速率
8、(w)、表观粘度(a)可得图1、图2和表1。图1 较低剪切速率下BMDPE/纳米CaCO3共混熔体的流变曲线图2 较高剪切速率下BMDPE/纳米CaCO3共混熔体的流变曲线由图1可知,在剪切应力较小时,w与 w成线性关系。流体服从牛顿粘度定律。随着剪切应力的增加,各试样熔体呈假塑性流动。但纳米CaCO3的含量不同,w和a对w敏感性不同。纯的BMBPE最早出现假塑性流动,对剪切应力的变化最敏感。随着纳米CaCO3含量的增加,复合材料出现假塑性流动推迟现象,对剪切应力的敏感性减弱。这些现象与双峰中密度聚乙烯的结构和纳米CaCO3的性质是分不开的。当剪切速率增大时,大分子逐渐从共混物的网络结构中解缠
9、和滑移,熔体的结构出现明显的改变,分子间的流动阻力相对减弱,因此熔体粘度随着剪切应力或剪切速率的增大而逐渐降低。而在纯的BMDPE中加入纳米CaCO3之后,由于纳米Ca203常熟高专学报 2004年CO3的粒子尺寸小,表面积很大,许多表面原子裸露在外与BMDPE分子链发生相互作用,增加了物理交联点和缠结强度,使复合材料的剪切速率和粘度对剪切应力的敏感性降低。但当剪切速率超过某一临界值(160S-1)时,共混熔体的剪切应力却随纳米Ca2CO3含量的增加而降低。这是由于剪切速率增大到一定值时,破坏了纳米CaCO3与高分子链之间的物理交联点,纳米CaCO3的存在为高分子链的运动提供了更多的自由体积,
10、使复合材料的剪切变稀现象随纳米CaCO3含量的增加而明显。当纳米CaCO3含量超过8%时,剪切速率超过280S-1,又出现剪切增稠现象。表1 熔体表观粘度(a)与共混物中CaCO3含量的关系(注:3 为普通碳酸钙)Nano-CaCO3content(%)01%3%5%8%3%3a(PaS,w=98067Pa)103101067011517119271231110984a(PaS,w=147100Pa)479050775458552376985155a(PaS,w=196133Pa)251325742794286030872791a(PaS,w=257425Pa)1307123012701310
11、1092-由表1可知,试样的表观粘度(a)随剪切应力的增加而降低。在剪切应力较小时,随纳米CaCO3含量的增加a有所增加。CaCO3的加入量均为3%时,纳米CaCO3对粘度的贡献大一些。在较高切应力下,a有随纳米CaCO3含量的增大而下降的趋势,这同剪切应力随剪切速率的变化规律是一致的。因此加入纳米CaCO3不超过5%并不会增加BMDPE的加工工艺难度。在较高温度(190)较低的剪切速率(负荷2160g)下测得的熔体流动速率(MFR)随纳米CaCO3的含量的增加而增加,这是由于BMDPE对于剪切应力或剪切速率的敏感性较小,在较低的剪切应力下BMDPE形变很小,分子间几乎不发生解缠和滑移,而较高
12、的温度(190)为共混分子之间的运动提供了所需要的能量,从而使纳米CaCO3起到了一般刚性填料的隔离作用,使复合材料的熔体流动速率略有增加。表2 熔体流动速率(MFR)与BMDPE/纳米CaCO3中CaCO3含量的关系(注:3 为普通碳酸钙)Nano-CaCO3content(%)0%1%3%5%8%3%3MFR(g/10min)0.1730.2030.2160.2270.2310.224 熔体的非牛顿指数(n)是衡量熔体流变性的另一个主要参数。由Ostwald-De.wade幂率公式可得:lnw=lnK+nlnw(4)选取假塑性区数据以lnw对lnw作图,由线性回归可求得各试样的非牛顿指数(
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