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稻殼粉/再生HDPE/橡膠粉復(fù)合材料性能研究

2019-10-21 10:26呂懷興涂重丹
科學(xué)與信息化 2019年2期
關(guān)鍵詞:復(fù)合材料

呂懷興 涂重丹

摘 要 研究了稻殼粉/再生HDPE/橡膠粉的不同配方組成對其復(fù)合材料吸水性、拉伸性能、彎曲性能及沖擊性能的影響;另外也研究了在稻殼粉的添加量為30%,塑料/橡膠粉的占比為6/4的配方組成條件下,討論不同偶聯(lián)劑(Si69、SZ11及M603)對復(fù)合材料沖擊性能的影響。結(jié)果表明,稻殼粉的添加可提高復(fù)合材料剛性,橡膠粉量的添加可以提高復(fù)合材料韌性;M603對提高稻殼粉/再生HDPE/橡膠粉復(fù)合材料基體的相容性效果突出。

關(guān)鍵詞 稻殼粉;再生HDPE;橡膠粉;復(fù)合材料

稻殼粉來源于水稻生產(chǎn)的剩余物,我國是水稻生產(chǎn)大國,稻殼來源豐富[1-2]。橡膠粉來源于汽車的廢舊輪胎,其制備工藝簡單、價格低廉[3]。通過將稻殼粉、再生HDPE粒子及橡膠粉制備得到復(fù)合材料,一方面解決稻殼粉和橡膠粉回收利用問題,另一方面,充分利用其本身的特性可以制備出功能性得到改良的復(fù)合材料[4-5]。在稻殼粉/再生HDPE/橡膠粉三元復(fù)合材料中,三相單元所起作用不同;其中,稻殼粉相當(dāng)于“骨架”,起到支撐作用,再生HDPE基體相當(dāng)于復(fù)合材料中的“膠黏劑”成分,將三相材料結(jié)合在一起,橡膠粉則起到增韌的作用,因此三者的配比不同將對材料的力學(xué)強度、界面結(jié)合等產(chǎn)生較大的影響[6-8]。

1 實驗部分

1.1 實驗原料

再生HDPE(高密度聚乙烯)粒子,回收廢舊日用中空容器,熔體流動速率0.8g/10min;稻殼粉,60~100目,市售;橡膠粉,60目,黑色粉末;潤滑劑,復(fù)合型潤滑劑(STR-530),上海光?;び邢薰?,白色粉末;偶聯(lián)劑,硅烷偶聯(lián)劑(Si69),雙[(三乙基硅烷)-丙基]四硫化物,南京曙光化工集團公司,淡黃色液體;馬來酸酐接枝聚乙烯(SZ11),黃山貝諾科技有限公司,接枝率0.6-1.2%,白色顆粒;類馬來酸酐單體與乙烯的無規(guī)共聚物(M603),美國杜邦公司,白色顆粒。

1.2 實驗設(shè)備及儀器

平行雙螺桿擠出機,CTE20,上海科創(chuàng)橡塑機械設(shè)備有限公司;5L高速攪拌機;微機電子控制萬能機,CMT5504,美斯特工業(yè)系統(tǒng)(中國)有限公司;液晶控制擺錘沖擊試驗機,ZBC1251-C,美斯特工業(yè)系統(tǒng)(中國)有限公司;注塑成型機,EM80-V,震雄塑料有限公司;電子天平,AL204/01,湖北友德測控技術(shù)有限公司。

1.3 試樣的制備

將稻殼粉和橡膠粉于100℃真空烘箱中烘干24h,至其含水率到0.5%以下,待用。按量稱取各配置物料,經(jīng)高速均混,逐次投料進行混煉、勻化和擠出造粒;其中螺桿轉(zhuǎn)速 30r/min,喂料速度為7.2 r/min;擠出機喂料區(qū)溫度設(shè)置為 165℃,塑化和勻化區(qū)溫度為 175℃。造粒粒子注塑成型,得到測試用的拉伸樣條、彎曲樣條及沖擊樣條;其中樣條尺寸分別為150mm×10mm×4mm(啞鈴型)、80mm×10mm×4mm及80mm×10mm×4mm(有缺口)。

2 結(jié)果與討論

2.1 稻殼粉/再生HDPE/橡膠粉復(fù)合材料配比對其性能影響

通過控制稻殼粉+再生HDPE+橡膠粉的份數(shù)為100份,改變稻殼粉的添加比例和再生HDPE與橡膠粉的占比,進行配方實驗;其中固定每組配方中偶聯(lián)劑(SZ11)的添加量為占稻殼粉含量的5%,潤滑劑(STR-530)為占稻殼粉、再生HDPE、橡膠粉三者總量的2%。具體各配方組成如表1所示。

從圖1分析可得,在固定稻殼粉添加量的條件下,隨著再生HDPE/橡膠粉中橡膠粉占比的增加,試樣的吸水率均得到提高;在固定再生HDPE/橡膠粉占比的條件下,隨著稻殼粉添加量的增加,試樣的吸水率也均得到提高。其中的原因可能是,稻殼粉的吸水性能好和橡膠粉量的增多,造成稻殼粉/再生HDPE/橡膠粉基體的連續(xù)性和均質(zhì)性變差[4]。

(2)力學(xué)性能影響

從圖2可以得出,在固定稻殼粉添加量的條件下,隨著再生HDPE/橡膠粉中橡膠粉占比的增加,拉伸樣條的拉伸強度均得到降低;在固定再生HDPE/橡膠粉占比的條件下,隨著稻殼粉添加量的增加,拉伸樣條的拉伸強度均得到提高。其中的原因可能是,稻殼粉含量的增加,其可以在再生HDPE基體中很好的分散,并形成連續(xù)相;另外稻殼粉的加入也可以在基體材料中起著剛性填充的作用[5-7]。

從圖5分析可得,在固定稻殼粉添加量的條件下,隨著再生HDPE/橡膠粉中橡膠粉占比的增加,試樣的沖擊強度均得到提高;在固定再生HDPE/橡膠粉占比的條件下,隨著稻殼粉添加量的增加,試樣的沖擊強度均得到降低。結(jié)果表明:稻殼粉/再生HDPE/橡膠粉復(fù)合材料中稻殼粉含量的增加,可以提高試樣的剛性;橡膠粉含量的增加可以提高試樣的韌性[8]。

2.2 偶聯(lián)劑對復(fù)合材料力學(xué)性能影響

結(jié)合2.1節(jié)內(nèi)容,稻殼粉/再生HDPE/橡膠粉的復(fù)合材料配比對其性能影響的測試結(jié)果,選定復(fù)合材料各項性能較折中的組成配比組成;其中稻殼粉的添加量為30%,再生HDPE/廢橡膠粉的占比為6/4,添加不同種類的偶聯(lián)劑,研究不同種類的偶聯(lián)劑添加量對復(fù)合材料力學(xué)性能影響。

從圖6的測試結(jié)果所示:在選用Si69作為偶聯(lián)劑時,試樣的沖擊強度隨著偶聯(lián)劑添加量的增加而增加;但當(dāng)Si69的添加量達到10%時,再繼續(xù)增加Si69的添加量,其對試樣的沖擊強度影響較小。故分析得出在此配方組成中最適的Si69添加量為10%。另外分別添加偶聯(lián)劑SZ11和M603時,得到其最適的添加量分別為5%及2%。由于偶聯(lián)劑的加入可提高稻殼粉/再生HDPE料/橡膠粉的復(fù)合材料相與相間的相容性,提高基體的致密性,故使得到的復(fù)合材料具有較優(yōu)的沖擊強度;此外,偶聯(lián)劑的作用效果從好到差依次為:M603、SZ11、Si69。馬來酸酐類偶聯(lián)劑(M603和SZ11)的作用效果優(yōu)于硅烷類偶聯(lián)劑(Si69),類馬來酸酐無規(guī)共聚乙烯型偶聯(lián)劑(M603)由于分子鏈上的類馬來酸酐基團更多,故其偶聯(lián)效果也要優(yōu)于馬來酸酐接枝聚乙烯型偶聯(lián)劑(SZ11)。

3 結(jié)束語

稻殼粉/再生HDPE/橡膠粉的復(fù)合材料中,在固定稻殼粉添加量的條件下,隨著再生HDPE/橡膠粉中橡膠粉占比的增加,試樣的吸水率和沖擊強度隨之均得到提高,試樣的拉伸強度和彎曲強度(模量)隨之均得到降低;在固定再生HDPE/橡膠粉占比的條件下,隨著稻殼粉添加量的增加,試樣的吸水率、拉伸強度及彎曲強度(模量)均得到提高,試樣的和沖擊強度隨之均得到降低。

另外在稻殼粉的添加量為30%,再生HDPE/橡膠粉的占比為6/4的配方組成中,最適的Si69、SZ11及M603添加量分別為10%、5%及2%;偶聯(lián)劑的作用效果從好到差依次為:M603、SZ11、Si69。

參考文獻

[1] 彭思來,蔡紅珍,柏雪源,等.稻殼粉/聚乙烯復(fù)合材料性能研究[J].林產(chǎn)工業(yè),2007,34(1):24-26.

[2] 何春霞,薛盤芳,顧紅艷.稻殼粉/PP復(fù)合材料的力學(xué)性能[J].高分子材料科學(xué)與工程,2010,26(1):62-65.

[3] 靳玲,謝孝建,李瑞海.橡膠粉的表面接枝改性及其表征[J].合成橡膠工業(yè),2007,30(4):290-293.

[4] 陳玲.木橡塑三元復(fù)合材料的制備及性能研究[D].南京:南京林業(yè)大學(xué),2015.

[5] 孫妍,陳玲,徐信武,等.木粉/廢舊橡膠粉/HDPE三元復(fù)合材料的微孔結(jié)構(gòu)及拉伸性能[J].東北林業(yè)大學(xué)學(xué)報,2016,44(2):65-74.

[6] 趙光賢.橡膠再生資源的開發(fā)和利用[J].橡膠工業(yè),2005,(52):632-636.

[7] Adel Ramezani Kakroodi,Yasamin Kazemi,Denis Rodrigue. Mechanical, rheological, morphological and water absorption properties of maleated polyethylene/hemp composites: Effect of ground tire rubber addition [J]. Composites:Part B Engineering,2013,(51):337-344.

[8] Luo Jianlin,Li Qiuyi,Shang Huaishuai,Gao Song. Mechanical and damping properties of wood plastic composite modified by ground wasted rubber tire[J]. Plastics and Recycling Technology,2017, 33(3):127-138.

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