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碳材料改性ABS及其共混物的研究進(jìn)展*

2015-02-24 03:38:06曹琳張光正賀子芹杜崇銘林湖彬朱建一王玉海林志丹
橡塑技術(shù)與裝備 2015年24期
關(guān)鍵詞:工程塑料阻燃性碳納米管

曹琳,張光正,賀子芹,杜崇銘,,林湖彬,,朱建一,王玉海,林志丹

(1.惠州市昌億科技股份有限公司,廣東 惠州 516227;

2.暨南大學(xué),廣東 廣州 510632;

3. 華南師范大學(xué),廣東 廣州 510631)

碳材料改性ABS及其共混物的研究進(jìn)展*

Progress in carbon materials ABS and blends

曹琳2,張光正2,賀子芹2,杜崇銘1,2,林湖彬1,2,朱建一1,王玉海3,林志丹2

(1.惠州市昌億科技股份有限公司,廣東 惠州 516227;

2.暨南大學(xué),廣東 廣州 510632;

3. 華南師范大學(xué),廣東 廣州 510631)

ABS及其共混物,由于其性能的優(yōu)越,應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大,在國內(nèi)外占重要地位。而近年來隨著更多新型碳材料的出現(xiàn),利用碳材料改性高分子材料的研究也越來越多。本文將從碳材料改性ABS及其共混物的的力學(xué)、阻燃、電學(xué)、耐溫和雷達(dá)波吸收性能五個(gè)方面介紹一下改性技術(shù)的進(jìn)展。

碳材料;ABS;改性

丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)樹脂是五大合成樹脂之一,是一種重要的熱塑性工程塑料[1~2],因?yàn)槠浔旧砭哂械臎_擊強(qiáng)度高,導(dǎo)電性能好,化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定、易加工和回收等特點(diǎn),得到了人們的關(guān)注,廣泛應(yīng)用于機(jī)械、汽車、電子電器、儀器儀表、紡織和建筑等工業(yè)領(lǐng)域。最近3D打印產(chǎn)業(yè)迎來國家級發(fā)展推進(jìn)政策。工信部正式發(fā)布的《國家增材制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)計(jì)劃(2015-2016年)》中也提出了3D打印的發(fā)展目標(biāo),而應(yīng)用最早、最廣泛的3D打印材料就是ABS。為了進(jìn)一步提高ABS的力學(xué)、導(dǎo)電、電磁屏蔽等性能,適應(yīng)現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展要求,傳統(tǒng)方法是使用碳黑、碳纖維等纖維狀填料對ABS進(jìn)行強(qiáng)化。近年來隨著更多新型碳材料的出現(xiàn),使用石墨烯、碳納米管等改性ABS及其共混物的力學(xué)、導(dǎo)電、吸波、熱解、阻燃等性能的研究也越來越多。

1 碳材料改性ABS及其共混物的力學(xué)性能

隨著3D打印技術(shù)的不斷發(fā)展,人們對薄壁材料的剛性、外觀、外形等有了進(jìn)一步的要求,相應(yīng)的也就對打印材料的力學(xué)性能有了進(jìn)一步的要求,雖然ABS的性能已經(jīng)非常優(yōu)異,但是進(jìn)一步提高ABS及其共混物的力學(xué)性能,已經(jīng)成為了當(dāng)今熱點(diǎn)。

M.L Shofner[3]等人通過將單壁碳納米管和氣相生長碳纖維分別與ABS共混,共混物的彈性模量分別提高了44%和93%。

王云峰[4]通過將ABS粒子經(jīng)過帶有經(jīng)典的石墨烯干粉噴涂改性,然后再將ABS粒子與其他組分共混擠出造粒,生產(chǎn)出了一種高強(qiáng)度、高導(dǎo)熱的ABS母粒。

劉廣華[5]等人制備的ABS/碳納米管復(fù)合材料的力學(xué)性能測試表明,當(dāng)碳納米管含量為3wt%時(shí)力學(xué)性能得以大大提高,拉伸強(qiáng)度提高近48%,彈性模量提高近127%,彎曲強(qiáng)度提高近73%。

2 碳材料改性ABS及其共混物的阻燃性能

ABS是一種性能優(yōu)異的工程塑料,但是ABS樹脂的阻燃性能卻比較差,實(shí)際應(yīng)用中,很多人通過添加大量的阻燃劑來提高ABS的阻燃性能,但是在提高阻燃性的同時(shí),卻降低了材料本身的性能。近年來很多研究者,采用添加碳材料,在不降低材料本身性能的前提下,提高ABS及其共混物的阻燃性能。

張麗[6]發(fā)現(xiàn)當(dāng)石墨烯加入量為5%時(shí),石墨烯/ ABS復(fù)合體系的氧指數(shù)提高到了24.8%,比未加入時(shí)提高了3.8%。

3 碳材料改性ABS及其共混物的電學(xué)性能

ABS具有眾多優(yōu)異性能,但良好的絕緣性易產(chǎn)生靜電,易產(chǎn)生吸塵、電擊現(xiàn)象,限制了它的很多應(yīng)用。研究具有優(yōu)良抗靜電性能的ABS材料,對ABS的發(fā)展具有重要意義。一般來說,導(dǎo)電填料在基體中的有效濃度越高,材料的滲流閥值降低,導(dǎo)電性能提高。如果導(dǎo)電填料分布在分散相中,相當(dāng)于被孤立起來通常不導(dǎo)電,但是由于ABS具有復(fù)雜的相形態(tài),則導(dǎo)電碳材料的分布受更多因素影響,因此研究碳材料改性ABS及其混合物的導(dǎo)電性能具有重要意義[7]。

宋永江[8]通過將碳纖維、碳納米管、炭黑等導(dǎo)電材料與ABS進(jìn)行混合,壓制形成導(dǎo)電復(fù)合材料雙極板后得到的雙極性鉛酸電池與傳統(tǒng)的單極電池相比,內(nèi)阻低了28%,以0.5 Ca放電,比能量15%左右。

陳杰[9]認(rèn)為當(dāng)CNTs分布在共混物界面處時(shí),相較于分布在共混物一相中,更有利于改善材料的導(dǎo)電性能。值得一提的是,在他的實(shí)驗(yàn)中得到的逾滲閾值(0.05wt%)是迄今為止共混物導(dǎo)電復(fù)合材料中得到最低的逾滲閾值,陳杰認(rèn)為這由于單獨(dú)以ABS-g-MA/ CNTs為母料可以使大量的CNTs成功地分布在共混物的界面處,降低了形成導(dǎo)電網(wǎng)絡(luò)所需CNTs的含量。

4 碳材料改性ABS及其共混物的耐溫性能

提高ABS的冷熱穩(wěn)定性,對于實(shí)際生產(chǎn)具有重大意義。劉廣華[5]采用熔融共混法將ABS與碳納米管復(fù)合,所得的復(fù)合材料的熱失重溫度提高了10 ℃。

徐春華[10]發(fā)現(xiàn)可以在ABS中添加碳納米管和其他耐熱劑等輔助劑,可以使得工程塑料不僅具有導(dǎo)電能力,還能使工程塑料的耐溫性降低,更有效的保證產(chǎn)品的安全。

郭文滿[11]將利用球磨剝離石墨微片成石墨烯并填充到復(fù)合材料中,復(fù)合材料的導(dǎo)熱性能得到了很好的改善。

5 碳材料改性ABS及其共混物的雷達(dá)波吸收性能

為提高國家軍事戰(zhàn)斗力,作為提高武器系統(tǒng)生存能力和突防能力的有效手段, 吸波材料已被當(dāng)今世界各國視為重點(diǎn)開發(fā)的軍事高新技術(shù)。2004年沈曾民[12]等人制備了碳納米管/ABS樹脂復(fù)合材料,結(jié)果表明,復(fù)合材料在5.39 ~7.19 GHz頻率范圍內(nèi)的反射率小于-5 dB,有吸收波的性能,為制造新型增強(qiáng)吸收波材料奠定了基礎(chǔ)。2008年南開大學(xué)[13]將單壁碳納米管與ABS樹脂復(fù)合形成的復(fù)合材料,屏蔽效果可以達(dá)到49 dB,雷達(dá)波吸收效果可達(dá)12 dB。

[1] 溫變英,葉志殷. ABS/Cu 粉導(dǎo)電復(fù)合材料性能研究[J]. 現(xiàn)代塑料加工應(yīng)用,2010(1): 13~17.

[2] 朱雷,李仲謹(jǐn),余麗麗,等. 碳納米管/聚合物復(fù)合材料研究進(jìn)展[J]. 化工科技, 2009, 17(1): 71~75.

[3] Shofner M L,Rodriguez-Macias F J,Vaidyanathan R,et al. Single wall nanotube and vapor grown carbon fiber reinforced polymers processed by extrusion freeform fabrication[J]. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing,2003,34(12):1 207~1 217.

[4] 王云峰. 一種高強(qiáng)度、高導(dǎo)熱ABS母粒及其制備方法 [P].專利:201410040989,2014-5-21.

[5] 劉廣華,宋國君,王立 . ABS/碳納米管復(fù)合材料性能的研 究 [J]. 科 技 信 息,2014,05期 . DOI:doi:10.3969/ j.issn.1001-9960.2014.05.035.

[6] 張麗. 石墨烯的制備及其對ABS樹脂阻燃性能的研究 [D].北京化工大學(xué),2013.

[7] Sun Y, Guo Z X, Yu J. Effect of ABS rubber content on the localization of MWCNTs in PC/ABS blends and electrical resistivity of the composites[J]. Macromolecular Materials and Engineering, 2010, 295(3): 263~268.

[8] 宋永江,羅云峰 . 復(fù)合材料雙極板配方優(yōu)化研究[J]. 電池,2015.

[9] 陳杰. 調(diào)控碳納米管分布制備共混物導(dǎo)電復(fù)合材料的研究[D]. 西南交通大學(xué),2014.

[11] 郭文滿. 石墨烯導(dǎo)熱納米復(fù)合材料的研究[D]. 華僑大學(xué),2013.

[12] 沈曾民,楊子芹,趙東林, 等. 碳納米管/ABS 樹脂基復(fù)合材料的力學(xué)性能和雷達(dá)波吸收性能的研究[J]. 復(fù)合材料學(xué)報(bào), 2003, 20(2): 25~29.

[13] 功玉. 南開單壁碳納米管技術(shù)先進(jìn)[J]. 塑料科技,2008, 36(2): 85~85.

(P-02)

TQ330

1009-797X (2015) 24-0036-02

B

10.13520/j.cnki.rpte.2015.24.012

徐春華. 一種耐低溫導(dǎo)電工程塑料配方. CN,doi:CN103265811 A[P]. 2013.

曹琳(1993-),女,畢業(yè)于暨南大學(xué),研究生在讀,主要研究高分子材料。

2015-10-12

惠州市天鵝計(jì)劃(20131226120548921);廣東大學(xué)生科技創(chuàng)新攀登計(jì)劃(89015009);國家大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)(201510559009)。

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