国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

松木纖維表面超支化接枝改性及其對(duì)PP復(fù)合材料性能的影響*

2016-11-14 09:25:41孫占英
工程塑料應(yīng)用 2016年3期
關(guān)鍵詞:目數(shù)松木聚酰胺

孫占英

(1.河北科技大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,石家莊 050018; 2.復(fù)旦大學(xué)聚合物分子工程國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,上海 200433)

松木纖維表面超支化接枝改性及其對(duì)PP復(fù)合材料性能的影響*

孫占英1,2

(1.河北科技大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,石家莊 050018; 2.復(fù)旦大學(xué)聚合物分子工程國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,上海 200433)

為了改善松木纖維與聚丙烯(PP)之間的界面結(jié)合性能,采用接枝改性技術(shù)在纖維表面逐步接枝超支化聚酰胺,并用接枝改性后的纖維與PP及相容劑熔融共混制備復(fù)合材料。采用傅里葉變換紅外光譜及熱重分析對(duì)改性前后纖維的官能團(tuán)及熱性能進(jìn)行了分析表征,并對(duì)纖維增強(qiáng)PP復(fù)合材料的拉伸強(qiáng)度進(jìn)行了測定。結(jié)果表明,經(jīng)超支化聚酰胺改性后,纖維表面成功引入了大量的氨基基團(tuán)。經(jīng)1.0代超支化聚酰胺接枝改性后,纖維的耐熱性有所增加,但經(jīng)2.0及3.0代超支化聚酰胺接枝改性后,纖維的耐熱性均有所下降。經(jīng)超支化聚酰胺接枝改性后,纖維增強(qiáng)PP復(fù)合材料的拉伸強(qiáng)度均有所提高,其中2.0代超支化聚酰胺改性的纖維增強(qiáng)PP復(fù)合材料拉伸強(qiáng)度最高。對(duì)于未改性或KH-550改性的纖維,其目數(shù)為20目時(shí)的復(fù)合材料拉伸強(qiáng)度較目數(shù)為40目的高,但超支化聚酰胺接枝改性的纖維增強(qiáng)復(fù)合材料拉伸強(qiáng)度隨纖維尺寸的變化情況與此相反。

松木纖維;超支化聚酰胺;接枝改性;拉伸性能

天然植物纖維種類十分豐富,主要有木、竹、高梁桿、棉稈、椰子殼、花生殼、甘蔗渣、黃麻、亞麻、苧麻、大麻、劍麻、蘆葦、茅草、稻草等[1]。天然植物纖維具有成本低廉、密度小、綠色無污染、可持續(xù)發(fā)展等優(yōu)點(diǎn)[2],然而目前對(duì)植物纖維的綜合利用重視程度不夠,大多數(shù)植物纖維被焚燒處理,嚴(yán)重惡化了周邊的大氣環(huán)境。近年來,植物纖維增強(qiáng)樹脂基復(fù)合材料成為復(fù)合材料研究領(lǐng)域的一大熱點(diǎn),具有顯著的經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益。然而目前此類復(fù)合材料仍未獲得較大的市場,原因之一是其力學(xué)性能尚不能達(dá)到滿意的使用要求。因此,提高這類復(fù)合材料的力學(xué)性能已成為當(dāng)務(wù)之急。

天然植物纖維增強(qiáng)樹脂基復(fù)合材料的力學(xué)性能影響因素很多,不僅涉及到纖維尺寸和種類、樹脂種類、界面相容劑的使用,還涉及到加工工藝參數(shù)的選擇及優(yōu)化等方面。國內(nèi)很多學(xué)者對(duì)此有相關(guān)的報(bào)道[3-6]。

超支化聚合物由于具有數(shù)目眾多的活性端基以及合成過程中的可控性等特點(diǎn),其在改善植物纖維與熱塑性樹脂基體間界面相容性方面值得關(guān)注。然而在天然植物纖維表面改性領(lǐng)域,超支化聚合物的應(yīng)用十分有限,僅有少數(shù)研究報(bào)道。如趙兵等[7-8]采用端氨基超支化聚合物對(duì)亞麻纖維的表面染色及抗菌性等問題進(jìn)行了研究,Yang Qiang等[9]探討了纖維素表面的端羥基超支化改性。但上述學(xué)者的研究均未涉及到復(fù)合材料的界面調(diào)控以及力學(xué)性能的優(yōu)化等方面。

基于此,筆者在松木纖維表面逐步接枝合成超支化聚酰胺,再與聚丙烯(PP)基體及界面相容劑熔融共混制備復(fù)合材料,對(duì)不同方法處理后的纖維結(jié)構(gòu)與熱穩(wěn)定性進(jìn)行了研究,對(duì)復(fù)合材料的拉伸強(qiáng)度進(jìn)行了分析,從而為高性能化植物纖維復(fù)合材料開辟新的技術(shù)支撐。

1 實(shí)驗(yàn)部分

1.1主要原料

松木纖維:工業(yè)級(jí),市售;

硅烷偶聯(lián)劑:KH-550,分析純,梯希愛(上海)化成工業(yè)發(fā)展有限公司;

丙烯酸甲酯:分析純,天津市大茂化學(xué)試劑廠;

乙二胺:分析純,天津市永大化學(xué)試劑有限公司;

PP接枝馬來酸酐(PP-g-MAH):A108,上海圓原高分子材料科技有限公司;

PP:Y2600T,中國石化上海石油化工股份有限公司。

1.2主要儀器及設(shè)備

傅立葉變換紅外光譜(FTΙR)儀:Nicolet iS5型,美國Thermo Fisher Scientific公司;

熱重(TG)分析儀:TGA/DSC1 STARe System型,瑞士Mettler Toledo公司;

微機(jī)控制電子萬能試驗(yàn)機(jī):CMT7104型,深圳市新三思計(jì)量技術(shù)有限公司;

微型雙螺桿擠出機(jī):WLGD-10G型,上海新碩精密機(jī)械有限公司;

微型注塑機(jī):WZ-10G型,上海新碩精密機(jī)械有限公司。

1.3試樣制備

(1)纖維表面處理。

先將松木纖維粉碎過篩,利用篩網(wǎng)目數(shù)來表征粉碎過篩后的未改性松木纖維(以N-F表示)的尺寸,得到20目和40目的N-F;將N-F用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10%的KH-550硅烷偶聯(lián)劑水深液浸泡處理4 h,得到KH-550硅烷偶聯(lián)劑處理后的松木纖維,以S-F表示,將S-F充分洗滌并烘干,然后參照文獻(xiàn)[10]的方法在其表面引入不同代數(shù)的超支化聚酰胺。具體方法為:首先由丙烯酸甲酯與S-F表面氨基發(fā)生邁克爾加成反應(yīng),從而在纖維表面引入酯基,隨后,酯基與乙二胺發(fā)生酰胺化反應(yīng)在纖維表面引入氨基,由此制得1.0代超支化聚酰胺改性松木纖維,以G1.0-F表示;在G1.0-F的基礎(chǔ)上,重復(fù)上述兩步反應(yīng)可以制得2.0代超支化聚酰胺改性松木纖維,以G2.0-F表示;在G2.0-F的基礎(chǔ)上,再重復(fù)上述兩步反應(yīng)可以制得3.0代超支化聚酰胺改性松木纖維,以G3.0-F表示。

(2)復(fù)合材料制備。

將干燥好的不同方法處理的纖維與PP以及PP-g-MAH按質(zhì)量比20∶75∶5在微型雙螺桿擠出機(jī)中進(jìn)行熔融共混,擠出溫度為190℃。隨后在微型注塑機(jī)中注塑成標(biāo)準(zhǔn)試樣,料筒溫度為190℃,模具溫度為60℃。

1.4測試與表征

拉伸強(qiáng)度按GB/T 1040-2006測試,拉伸速率為2 mm/min;

采用FTΙR儀測試改性前后纖維表面官能團(tuán)的變化情況,波數(shù)范圍為400~4 000 cm-1,分辨率為4 cm-1;

采用TG分析儀分析纖維改性前后復(fù)合材料的熱穩(wěn)定性,升溫范圍為30~500℃,升溫速率為20℃/min。

2 結(jié)果與討論

2.1不同方法處理后纖維的FTΙR譜圖

圖1為不同方法處理的松木纖維FTΙR譜圖。從圖1可以看出,纖維經(jīng)表面處理后,3 300 cm-1處的羥基特征吸收峰減弱,這說明纖維裸露的羥基已與表面處理劑的基團(tuán)進(jìn)行了反應(yīng)。而纖維經(jīng)不同代數(shù)的超支化聚酰胺改性后,1 650,670 cm-1處出現(xiàn)了明顯的特征吸收峰,這兩處峰均對(duì)應(yīng)伯胺的特征吸收峰。由此可見經(jīng)超支化聚酰胺改性后,氨基已經(jīng)成功的引入到松木纖維的表面上。從圖1還可看出,隨著超支化聚酰胺接枝代數(shù)的增加,引入的氨基數(shù)目越來越多,伯胺特征吸收峰的峰強(qiáng)逐漸變大。

圖1 不同方法處理的松木纖維FTΙR譜圖

2.2不同方法處理后纖維的TG分析

圖2為不同方法處理的松木纖維TG曲線。從圖2可以看出,不同方法處理的纖維均在100℃之前有明顯的熱失重,這主要是由纖維中的水分汽化蒸發(fā)所致;300~400℃為纖維主要的失重溫度區(qū)間,纖維中各主要組分發(fā)生了熱分解。未處理的纖維在500℃的失重率最大,而經(jīng)過處理的纖維在500℃的失重率相差不大。

圖2 不同方法處理的松木纖維TG曲線

圖3為不同方法處理的松木纖維失重10%時(shí)的溫度。

圖3 不同方法處理的松木纖維失重10%時(shí)的溫度

從圖3可以看出,纖維經(jīng)KH-550改性后,其失重10%時(shí)的溫度最高,這可能是因?yàn)镵H-550在纖維表面引入了硅的化合物,提高了纖維的熱穩(wěn)定性。經(jīng)1.0代超支化聚酰胺改性處理后,纖維失重10%時(shí)的溫度比KH-550改性的略有下降,但仍比未經(jīng)改性的纖維高,這主要是因?yàn)槔w維表面仍存在著較多硅的化合物。而經(jīng)2.0代超支化聚酰胺改性處理后,纖維的熱穩(wěn)定性比未經(jīng)改性的纖維有所降低,經(jīng)3.0代超支化聚酰胺改性處理后,纖維的熱穩(wěn)定性比未經(jīng)改性的纖維更低。這可能是因?yàn)殡m然纖維表面存在著硅的化合物,但纖維經(jīng)超支化聚酰胺改性時(shí),隨著接枝代數(shù)的增加,其在深劑中反應(yīng)時(shí)間越來越長,從而導(dǎo)致纖維熱穩(wěn)定性變差。

2.3不同處理方法對(duì)復(fù)合材料拉伸強(qiáng)度的影響

圖4示出不同表面處理方法對(duì)PP/松木纖維復(fù)合材料拉伸強(qiáng)度的影響,纖維的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為20%,目數(shù)為40目。從圖4可以看出,經(jīng)KH-550處理后纖維復(fù)合材料的拉伸強(qiáng)度得到較大提高,這主要是由于纖維表面引入了大量的氨基,其易與PP-g-MAH大分子相容劑發(fā)生反應(yīng),從而形成較強(qiáng)的界面結(jié)合的緣故。經(jīng)超支化聚酰胺改性處理后,纖維表面的氨基數(shù)量更加豐富,因此復(fù)合材料的界面更加牢固,拉伸強(qiáng)度提高更大。從圖4中的PP/G1.0-F和PP/G2.0-F復(fù)合材料能夠清晰地看出此趨勢。但PP/G3.0-F復(fù)合材料拉伸強(qiáng)度比PP/G2.0-F略有下降。這主要是由于纖維長時(shí)間在試劑中浸泡的結(jié)果,導(dǎo)致了纖維自身的力學(xué)性能下降。因此,結(jié)合纖維處理的時(shí)間以及引入氨基的數(shù)量,可以認(rèn)為PP /G2.0-F復(fù)合材料的拉伸強(qiáng)度最高。

圖4 不同表面處理方法對(duì)PP/松木纖維復(fù)合材料拉伸強(qiáng)度的影響

2.4松木纖維尺寸對(duì)復(fù)合材料拉伸強(qiáng)度的影響

表1為不同方法處理的松木纖維尺寸對(duì)復(fù)合材料拉伸強(qiáng)度的影響,其中纖維的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為20%。從表1可以看出,未經(jīng)處理的纖維以及經(jīng)KH-550處理的纖維目數(shù)為20目時(shí),復(fù)合材料的拉伸強(qiáng)度較纖維目數(shù)為40目時(shí)較高,這主要是由于20目的纖維長度較長,其增強(qiáng)效果較好。但20目的松木纖維經(jīng)超支化聚酰胺改性處理后,相應(yīng)復(fù)合材料的拉伸強(qiáng)度比40目纖維增強(qiáng)的復(fù)合材料低,這可能是由于在纖維含量相同的情況下,40目的纖維比表面積更大,纖維表面官能團(tuán)裸露出來的更徹底,因此改性也更加完善,經(jīng)超支化聚酰胺改性處理后氨基引入的數(shù)量更加豐富,因此復(fù)合材料的界面更牢固,復(fù)合材料的拉伸強(qiáng)度有所提高。而20目纖維較粗,比面積較小,纖維表面裸露出來的可反應(yīng)基團(tuán)過少,從而改性不完全,導(dǎo)致復(fù)合材料拉伸強(qiáng)度相對(duì)較低。

表1 松木纖維尺寸對(duì)復(fù)合材料拉伸強(qiáng)度的影響 MPa

3 結(jié)論

(1)通過對(duì)松木纖維表面進(jìn)行超支化聚酰胺接枝改性,在纖維表面引入了大量活潑的氨基基團(tuán),經(jīng)1.0代超支化聚酰胺接枝改性后纖維的耐熱性得到提高,但2.0及3.0代超支化聚酰胺接枝改性后纖維的耐熱性有所降低。

(2)經(jīng)超支化聚酰胺接枝改性后的松木纖維增強(qiáng)PP復(fù)合材料的拉伸強(qiáng)度比未經(jīng)改性的纖維復(fù)合材料均有所提高,其中2.0代超支化聚酰胺接枝改性的纖維增強(qiáng)PP復(fù)合材料拉伸強(qiáng)度最高。

(3)對(duì)于未改性或KH-550改性的纖維,其目數(shù)為20目時(shí)的復(fù)合材料拉伸強(qiáng)度較纖維目數(shù)為40目的高,但超支化聚酰胺接枝改性的纖維增強(qiáng)的復(fù)合材料拉伸強(qiáng)度隨纖維尺寸的變化情況與此相反。

[1] Gurunathan T,Mohanty S,Nayak S K. A review of the recent developments in biocomposites based on natural fibers and their application perspectives[J]. Composites Part A:Applied Science and Manufacturing,2015,77:1-25.

[2] Faruk O,Bledzki A K,F(xiàn)ink H P,et al. Biocomposites reinforced with natural fibers:2000-2010[J]. Progress in Polymer Science,2012,37(11):1 552-1 596.

[3] 張濤,楊雙燕,高曉菊.木塑復(fù)合材料力學(xué)性能的影響因素探討[J].科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào),2015(25):64-65. Zhang Tao,Yang Shuangyan,Gao Xiaoju. The influence factors on the mechanical properties of wood plastic composites[J]. Science and Technology Ιnnovation Herald,2015(25):64-65.

[4] 劉昊,許宏武,劉宛宜,等.木塑復(fù)合材料用增容劑研究進(jìn)展[J].工程塑料應(yīng)用,2015,43(5):149-152. Liu Hao,Xu Hongwu,Liu Wanyi,et al. Advance in research of compatibilizer for wood plastic composite[J]. Engineering Plastics Application,2015,43(5):149-152.

[5] 陳勰,顧書英,任杰.聚乳酸/天然纖維復(fù)合材料成型加工研究進(jìn)展[J].工程塑料應(yīng)用,2014,42(9):102-105. Chen Xie,Gu Shuying,Ren Jie. Research progress on processing of PLA/natural fiber composites[J]. Engineering Plastics Application,2014,42(9):102-105.

[6] 張揚(yáng),張靜,江雯釗,等.聚乳酸/植物纖維全生物降解復(fù)合材料的研究進(jìn)展[J].中國塑料,2015,29(8):25-31. Zhang Yang,Zhang Jing,Jiang Wenzhao,et al. Research development of fully biodegrade poly(lactic acid)/plant fiber composites[J]. China Plastics,2015,29(8):25-31.

[7] 趙兵,張峰,林紅,等.端氨基超支化合物接枝氧化亞麻纖維抗菌抗紫外性能研究[J].印染助劑,2011,28(5):12-14. Zhao Bing,Zhang Feng,Lin Hong,et al. Study on the antimicrobial property and anti-UV radiation of oxidized linen fabric grafted with HBP-NH2[J]. Textile Auxiliaries,2011,28(5):12-14.

[8] 趙兵,張峰,林紅,等.HBP-NH2接枝氧化亞麻纖維性能研究[J].毛紡科技,2010,38(11):51-54. Zhao Bing,Zhang Feng,Lin Hong,et al. Properties of oxidized linen fiber grafted with HBP-NH2[J]. Wool Textile Journal,2010,38(11):51-54.

[9] Yang Qiang,Pan Xuejun,Huang Fang,et al. Synthesis and characterization of cellulose fibers grafted with hyperbranched poly(3-methyl-3-oxetanemethanol)[J]. Cellulose,2011,18(6):1 611-1 621.

[10] Fujiki K,Sakamoto M,Yoshikawa S,et al. Surface grafting of hyperbranched dendritic polymer onto glass fiber[J]. Composite Ιnterfaces,1999,6(3):215-226.

合理生產(chǎn)是塑料包裝瓶企業(yè)發(fā)展關(guān)鍵

產(chǎn)能過剩問題是一直困擾包裝行業(yè)發(fā)展的一大難題。隨著企業(yè)數(shù)量以及行業(yè)的不斷發(fā)展壯大,產(chǎn)能過剩問題更加突出。塑料包裝瓶行業(yè)同樣存在著產(chǎn)能過剩的問題,這個(gè)問題阻礙著企業(yè)的發(fā)展。

導(dǎo)致我國塑料包裝瓶產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的主要原因在于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理,發(fā)展方式比較落后。具體問題主要表現(xiàn)在行業(yè)創(chuàng)新能力不強(qiáng),同行企業(yè)扎堆在中低端市場拼殺,打“價(jià)格戰(zhàn)”,新技術(shù)、新產(chǎn)品難以滿足需求。

結(jié)構(gòu)性、中低端產(chǎn)能過剩,苦果只能大家來嘗?!暗投诉^?!睂?dǎo)致我國塑料包裝瓶行業(yè)整體無力與國際市場、外資企業(yè)競爭,小產(chǎn)量、低水平生產(chǎn)商以低價(jià)的產(chǎn)品充斥著市場,給行業(yè)帶來的是惡性“競爭”,“價(jià)格戰(zhàn)”越演越烈,而下游需求隨著市場的規(guī)范和對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)等的不斷升級(jí),低端產(chǎn)品的市場越來越??;塑料包裝瓶產(chǎn)業(yè)近幾年大躍進(jìn)式的投資,加劇了中低端產(chǎn)品的重復(fù)建設(shè),加大了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整難度,最直接的后果是企業(yè)利潤下滑??梢哉f,一些中小企業(yè)、低劣產(chǎn)品生產(chǎn)商面臨著生死存亡的危機(jī)。

在產(chǎn)能過剩的情況下,塑料包裝瓶企業(yè)一方面需要從自身進(jìn)行調(diào)整,另一方面,也必須要結(jié)合時(shí)代機(jī)遇,找到適合自身發(fā)展的方向,才能在未來競爭愈發(fā)激烈的情況下立于不敗之地。

(北京熱線)

Surface Hyperbranched Grafting Modification of Pine Wood Fiber and Its Effects on Properties of PP Composites

Sun Zhanying1,2
(1. College of Material Science and Engineering, Hebei University of Science and Technology, Shijiazhuang 050018, China;2. State Key Laboratory of Molecular Engineering of Polymers, Fudan University, Shanghai 200433, China)

Ιn order to improve the interface bonding performance between pine wood fiber and polypropylene (PP),the hyperbranched polyamide was grafted gradually onto the fiber surface by surface grafting modification. The grafting-modified fibers,PP and compatilizer were melting blended to prepare composites. The functional groups and thermal properties of the modified fibers or unmodified fibers were analyzed by Fourier transform infrared spectroscopy and thermal gravimetric analyzer,and the tensile strengths of the composites were determined. The results show that a large number of amino groups are successfully introduced onto the fiber surfaces after modification with the hyperbranched polyamide. The heat resistance of the fiber increases after 1.0 generation grafting modification with the hyperbranched polyamide,however,the heat resistance of the fiber decreases after 2.0 or 3.0 generation grafting modification with the hyperbranched polyamide. The tensile strength of the pine wood fiber reinforced PP composites are improved after the modification with the hyperbranched polyamide,the 2.0 generation modified fiber reinforced PP composite shows the highest tensile strength. For the unmodified or KH-550 modified fiber reinforced PP composite,the tensile strength of composite with 20 mesh fiber is higher than that with 40 mesh fiber,however,for the fibers modified by the hyperbranched polyamide,the tensile strength change of the relevant composite with the fiber size is the opposite.

pine wood fiber;hyperbranched polyamide;grafting modification;tensile property

TQ321.5

A

1001-3539(2016)03-0040-04

10.3969/j.issn.1001-3539.2016.03.008

* 國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(31300475),河北省科技計(jì)劃自籌經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目(15211219),聚合物分子工程國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(復(fù)旦大學(xué))開放課題項(xiàng)目(K2016-18)

聯(lián)系人:孫占英,講師,主要從事植物纖維復(fù)合材料研究

2016-01-08

猜你喜歡
目數(shù)松木聚酰胺
松木島化工產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)
化工管理(2022年27期)2022-11-15 08:45:20
松木島化工產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)
化工管理(2022年30期)2022-11-15 05:05:10
松木島化工產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)
化工管理(2022年15期)2022-11-15 04:12:20
松木島化工產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)
化工管理(2022年24期)2022-11-09 06:54:22
C32空氣開關(guān)外殼用聚酰胺66原料的研發(fā)
膠粉目數(shù)對(duì)膠粉改性瀝青流變性能的影響研究
決明子保健袋茶的研制
生物基聚酰胺“泰綸”吸濕排汗、本質(zhì)阻燃
不銹鋼拉絲在軌道行業(yè)的應(yīng)用
河南科技(2016年3期)2016-07-21 08:59:44
聚酰胺12非等溫?zé)岱纸鈩?dòng)力學(xué)研究
中國塑料(2016年5期)2016-04-16 05:25:36
大余县| 准格尔旗| 凤台县| 健康| 镇巴县| 邹平县| 都兰县| 阳曲县| 横山县| 龙口市| 安塞县| 通州区| 长乐市| 宜州市| 巴马| 富裕县| 随州市| 宜良县| 石景山区| 延津县| 兴国县| 乳山市| 留坝县| 汕尾市| 桐庐县| 昌黎县| 克拉玛依市| 西城区| 化州市| 滁州市| 华蓥市| 铅山县| 股票| 冷水江市| 前郭尔| 宁乡县| 定西市| 临沂市| 嘉禾县| 富源县| 贵州省|