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

?

氧化石墨烯接枝聚乙二醇對(duì)左旋聚乳酸結(jié)晶行為和熱穩(wěn)定性的影響

2022-08-15 14:31李守佳羅春燕陳衛(wèi)星方銘港孫健鑫
材料工程 2022年8期
關(guān)鍵詞:等溫熱穩(wěn)定性熔融

李守佳,羅春燕,2*,陳衛(wèi)星,2,方銘港,孫健鑫

(1 西安工業(yè)大學(xué) 材料與化工學(xué)院,西安 710021;2 陜西省光電功能材料與器件重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,西安 710021)

近年來(lái),由于石油資源的日益枯竭和環(huán)境保護(hù)措施的實(shí)施,尋找環(huán)境友好的綠色材料已成為人們關(guān)注的熱點(diǎn)[1]。生物基材料在資源利用和生物降解性方面與傳統(tǒng)塑料相比,具有無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)[2-3]。聚乳酸(PLA)作為一種可再生的生物降解聚合物,在過(guò)去的幾十年中已成為一種具有競(jìng)爭(zhēng)力的商業(yè)材料[4]。PLA可通過(guò)丙交酯(LA)的開(kāi)環(huán)聚合反應(yīng)或乳酸單體的縮聚反應(yīng)合成,且降解產(chǎn)生的CO2和H2O可以返回自然界,重新加入到植物的光合作用過(guò)程中,滿(mǎn)足可持續(xù)發(fā)展的要求[5-6]。然而,PLA固有的脆性、相對(duì)較低的結(jié)晶度和較差的耐熱性在很大程度上阻礙了PLA的廣泛應(yīng)用[7]。因此,改性PLA以獲得更佳的性能成為目前主要的研究方向。將不同功能性納米粒子,如碳納米管[8]、二氧化硅[9]、籠型多面體低聚倍半硅氧烷[10]和氧化石墨烯[11]等作為成核劑及增強(qiáng)填料加入PLA材料中,可以提高PLA材料的綜合性能。氧化石墨烯(graphene oxide,GO)作為一種碳基材料,具有單一的原子層和富氧材料,其表面有大量的含氧官能團(tuán),具有隨機(jī)分布的羥基(—OH)和環(huán)氧基(C—O—C),邊緣有羧基(—COOH)和羰基(C=O)[12]。這些含氧官能團(tuán)的引入,一方面破壞了GO的共軛結(jié)構(gòu),使GO由導(dǎo)電體變?yōu)榻^緣體;另一方面GO對(duì)聚合物材料的力學(xué)性能和熱性能的增強(qiáng)效果更好。GO因其優(yōu)異的性能,被廣泛應(yīng)用于增強(qiáng)聚合物性能的研究中[13-14]。GO可以有效地嵌入PLA晶體中,形成PLA晶體成核中心,提高PLA結(jié)晶能力[15]。

Wang等[16]研究了氧化石墨烯(GO)/左旋聚乳酸(PLLA)納米復(fù)合材料的結(jié)晶行為。在非等溫冷結(jié)晶過(guò)程中,隨著GO含量的增加,GO/PLLA復(fù)合材料的冷結(jié)晶溫度降低;此外,隨著加熱速率的提高,GO/PLLA復(fù)合材料的非等溫冷結(jié)晶加速。在等溫冷結(jié)晶過(guò)程中,相對(duì)于均聚物PLLA,隨著GO含量的增大,GO/PLLA復(fù)合材料的等溫冷結(jié)晶速率增大,冷結(jié)晶溫度升高,且均聚物PLLA及GO/PLLA復(fù)合材料的結(jié)晶機(jī)理和晶體結(jié)構(gòu)保持不變。然而,GO良好的親水性導(dǎo)致其極難分散于有機(jī)溶劑和聚合物基體中,不具備良好的聚合物基體/GO相容性[17]。Sun等[18]利用右旋聚乳酸(PDLA)對(duì)GO進(jìn)行表面修飾,制備GO-g-PDLA接枝聚合物;然后將GO-g-PDLA與PLLA共混,形成GO-g-PDLA/PLLA納米復(fù)合材料。GO和PDLA的共價(jià)結(jié)合可以成為一種應(yīng)用廣泛的多相成核劑和增強(qiáng)填料。此外,PLLA和PDLA共混后產(chǎn)生的立構(gòu)復(fù)合體(SC)也可以增強(qiáng)PLLA基體的結(jié)晶能力。因此對(duì)GO進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋砻婊瘜W(xué)改性,使GO在有機(jī)溶劑和聚合物基體中實(shí)現(xiàn)良好的分散,為GO在聚合物共混物中的廣泛應(yīng)用提供有效途徑。

將聚乙二醇(PEG)接枝到GO表面制備得到的GO-g-PEG,可促使GO更好地分散于有機(jī)溶劑和聚合物基體中;同時(shí)PEG可以作為良好的增塑劑,促進(jìn)PLLA的結(jié)晶。本工作首先將氧化石墨烯與二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI)反應(yīng)以增長(zhǎng)GO表面鏈段為接枝PEG提供更多的反應(yīng)點(diǎn),進(jìn)一步與PEG反應(yīng)制備GO-g-PEG;以左旋聚乳酸(PLLA)為聚合物基體,通過(guò)溶液共混法,將不同含量GO-g-PEG加入PLLA基體中,制備GO-g-PEG/PLLA復(fù)合材料,研究GO-g-PEG對(duì)PLLA基體結(jié)晶能力和熱穩(wěn)定性的影響。

1 實(shí)驗(yàn)材料及方法

1.1 實(shí)驗(yàn)原料

左旋聚乳酸(工業(yè)級(jí),4032D),購(gòu)自美國(guó)Nature Works公司;氧化石墨烯(40 ℃真空干燥后備用),異氰酸酯(MDI),N,N-二甲基甲酰胺(DMF)(氫化鈣浸泡處理,蒸餾除水),聚乙二醇(PEG,Mn=6000 g·mol-1,40 ℃真空干燥后備用),均購(gòu)自上海阿拉丁生化科技股份有限公司;二氯甲烷(CH2Cl2),購(gòu)自天津市天力化學(xué)試劑有限公司。

1.2 GO表面修飾聚乙二醇(GO-g-PEG)的制備

將GO,MDI(GO與MDI質(zhì)量比為1∶1.5)和無(wú)水N,N-二甲基甲酰胺(DMF)倒入三頸燒瓶?jī)?nèi)超聲分散1 h,然后將混合物在N2氛圍下于80 ℃下攪拌24 h,再在N2氛圍下加入PEG均聚物(GO與PEG質(zhì)量比為1∶2.5),繼續(xù)反應(yīng)24 h。待反應(yīng)體系降至室溫,將懸浮液倒入丙酮以凝結(jié)產(chǎn)物,并以8000 r/min離心。重復(fù)洗滌離心3次以除去未反應(yīng)的PEG單體。最后將產(chǎn)物在40 ℃下真空干燥至恒重。反應(yīng)過(guò)程如圖1所示。

圖1 GO-g-PEG枝接產(chǎn)物的制備流程示意圖

1.3 GO-g-PEG/PLLA復(fù)合材料的制備

以二氯甲烷(CH2Cl2)為溶劑,分別將不同含量(0.2%,0.5%,1.0%,1.5%,2.0%,質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同)的GO-g-PEG加入CH2Cl2中,超聲分散1 h,獲得GO-g-PEG/CH2Cl2分散液。同時(shí)將PLLA攪拌溶解于CH2Cl2中。然后將分散后的GO-g-PEG/CH2Cl2溶液分別加入PLLA/CH2Cl2中,獲得GO-g-PEG/PLLA/CH2Cl2分散液。最后,將分散液攪拌至CH2Cl2完全揮發(fā),得到GO-g-PEG/PLLA復(fù)合材料,放入40 ℃真空干燥箱干燥至恒重。

1.4 測(cè)試與表征

采用VERTEX70型傅里葉紅外光譜分析儀(FTIR)在400~4000 cm-1掃描范圍進(jìn)行分析,分辨率為2 cm-1;采用D2 PHASER Gen2型X射線(xiàn)衍射儀(XRD)測(cè)試樣品衍射峰的位置,掃描范圍2θ為5°~35°,掃描速率為4(°)/min;采用DSC-823e型差示掃描量熱儀(DSC)對(duì)復(fù)合材料進(jìn)行非等溫結(jié)晶行為研究,在N2保護(hù)下,以20 ℃/min的速率從室溫升溫至200 ℃,恒溫3 min以消除熱歷史;以5 ℃/min速率降溫至0 ℃并恒溫3 min;最后以10 ℃/min的速率升溫至200 ℃;采用DSC8500差示掃描量熱儀進(jìn)行等溫結(jié)晶動(dòng)力學(xué)表征,N2保護(hù)下,以20 ℃/min的速率從室溫升溫至200 ℃,恒溫3 min;再以300 ℃/min的速率從200 ℃降到不同結(jié)晶溫度(Tc)恒溫10 min;采用DM250偏光顯微鏡觀察樣品在不同Tc下的結(jié)晶形貌,以20 ℃/min的速率升溫至200 ℃,恒溫5 min以消除熱歷史,再以10 ℃/min速率降溫至結(jié)晶溫度,觀察不同溫度下的復(fù)合材料結(jié)晶形貌;采用熱重分析儀(TGA)觀察材料熱失重率的大小和熱分解溫度(Td),溫度范圍是30~600 ℃,升溫速率為25 ℃/min。

2 結(jié)果與討論

2.1 GO-g-PEG接枝產(chǎn)物的結(jié)構(gòu)表征

圖2 GO,PEG和GO-g-PEG的FTIR譜圖(a)和XRD譜圖(b)

2.2 GO-g-PEG/PLLA復(fù)合材料的結(jié)晶行為研究

2.2.1 GO-g-PEG/PLLA復(fù)合材料等溫結(jié)晶形貌

為了研究加入GO-g-PEG后對(duì)PLLA結(jié)晶性能的影響,通過(guò)偏光顯微鏡(POM)觀察不同GO-g-PEG含量復(fù)合材料中PLLA的結(jié)晶生長(zhǎng)過(guò)程,結(jié)果如圖3所示。圖3(a)~(d)分別為PLLA和不同含量的GO-g-PEG/PLLA復(fù)合材料在不同溫度下等溫結(jié)晶20 min的偏光顯微形貌圖。

由圖3(a)可知,PLLA均聚物的球晶不規(guī)整,且亮度較差。隨著結(jié)晶溫度(Tc)升高,晶體成核密度逐漸降低,球晶誘導(dǎo)時(shí)間增加,表明高溫不利于PLLA成核,球晶成核密度隨Tc的升高而減少。與PLLA均聚物相比,相同溫度下,如圖3(b)~(d)所示,GO-g-PEG/PLLA復(fù)合材料的球晶成核密度增大,球晶更加規(guī)整清晰,成核密度隨著等溫溫度的升高而減小。隨著GO-g-PEG含量的進(jìn)一步增大,相同溫度下GO-g-PEG/PLLA復(fù)合材料的成核點(diǎn)密度持續(xù)增大,這是因?yàn)镚O-g-PEG作為成核劑促進(jìn)PLLA基體成核。GO-g-PEG含量增大,球晶更加規(guī)整、亮度增強(qiáng),這是因?yàn)镚O-g-PEG中的PEG起到增塑作用,增強(qiáng)PLLA基體的結(jié)晶性能。

圖3 均聚物PLLA(a)和GO-g-PEG質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為0.5%(b),1.0%(c),1.5%(d)的復(fù)合材料在不同溫度下等溫結(jié)晶20 min的偏光顯微圖 (1)135 ℃;(2)140 ℃;(3)145 ℃;(4)150 ℃

2.2.2 GO-g-PEG/PLLA復(fù)合材料非等溫結(jié)晶行為研究

為了研究GO-g-PEG加入PLLA后對(duì)其結(jié)晶行為的影響,對(duì)不同添加量的樣品進(jìn)行DSC分析,結(jié)果如圖4所示。圖4(a)是降溫過(guò)程曲線(xiàn),圖4(b)是升溫過(guò)程曲線(xiàn)。從圖中可以看出GO-g-PEG接枝物中PEG的Tc和熔融溫度(Tm)分別為43.9 ℃和65.2 ℃。在圖4(a)中,降溫過(guò)程中PLLA并未產(chǎn)生結(jié)晶,在圖4(b)所示的二次升溫過(guò)程中,PLLA在134.8 ℃出現(xiàn)冷結(jié)晶峰。將PLLA與GO-g-PEG共混后,當(dāng)GO-g-PEG的含量為0.2%時(shí),復(fù)合材料在降溫過(guò)程中未出現(xiàn)結(jié)晶峰,在升溫過(guò)程出現(xiàn)冷結(jié)晶峰。但隨著GO-g-PEG的含量逐漸增大,復(fù)合材料在降溫過(guò)程中發(fā)生結(jié)晶,結(jié)晶峰對(duì)應(yīng)的溫度升高,在隨后的升溫過(guò)程中冷結(jié)晶峰消失。當(dāng)GO-g-PEG含量為1.5%時(shí),GO-g-PEG/PLLA復(fù)合材料的結(jié)晶溫度最高,達(dá)到110 ℃。而隨著含量的進(jìn)一步升高,當(dāng)GO-g-PEG含量達(dá)到2.0%時(shí),共混物Tc下降,說(shuō)明GO-g-PEG含量過(guò)高會(huì)阻礙PLLA分子鏈運(yùn)動(dòng),從而抑制PLLA結(jié)晶。

圖4 GO-g-PEG,PLLA和不同GO-g-PEG質(zhì)量分?jǐn)?shù)的GO-g-PEG/PLLA復(fù)合材料的DSC降溫(a)和第二次升溫(b)曲線(xiàn)

由圖4(b)所示的升溫曲線(xiàn)可見(jiàn),GO-g-PEG加入量為0.2%時(shí),熔融溫度略有下降,這是由于成核劑的加入并未促進(jìn)結(jié)晶,但是卻破壞了PLLA基體結(jié)晶的完善程度,因此熔融溫度略有下降。但是,隨著GO-g-PEG含量的增加,熔融溫度上升,略高于PLLA均聚物的熔融溫度,這是由于結(jié)晶溫度升高,結(jié)晶完善程度增加所致。但是含量增大到2.0%時(shí),由于結(jié)晶溫度有所降低,晶體的完善程度差異較大,導(dǎo)致熔融溫度出現(xiàn)低熔融溫度(Tm1)和高熔融溫度(Tm2)。GO-g-PEG的加入可改善PLLA的結(jié)晶能力,其原因主要有兩點(diǎn):一是接枝物的成核作用,二是PEG的增塑作用,增加了PLLA的流動(dòng)性,兩者共同作用提高了PLLA的結(jié)晶性能。以上結(jié)果表明,GO-g-PEG的適量加入能有效改善PLLA的結(jié)晶能力。

通過(guò)對(duì)復(fù)合材料的結(jié)晶峰及熔融峰進(jìn)行積分,計(jì)算出GO-g-PEG/PLLA和PLLA均聚物的冷結(jié)晶焓(ΔHcc)、熔融焓(ΔHm)、結(jié)晶焓(ΔHc),所得焓值和冷結(jié)晶溫度(Tcc)、結(jié)晶溫度(Tc)、熔融溫度(Tm)值在表1中列出。由表1可見(jiàn),GO-g-PEG加入后,0.5%~2.0%GO-g-PEG含量的GO-g-PEG/PLLA共混物的ΔHm和ΔHc值均大于PLLA均聚物。還可以觀察出,共混物的ΔHc,ΔHm和結(jié)晶度(Xc)先增大,后略有減小。其中1.5%GO-g-PEG/PLLA對(duì)應(yīng)的ΔHm和ΔHc最大,對(duì)應(yīng)的Xc為43.2%,說(shuō)明GO-g-PEG的加入增強(qiáng)了PLLA的結(jié)晶能力,提高了PLLA基體的Xc。

表1 降溫和第二次升溫過(guò)程中GO-g-PEG/PLLA復(fù)合材料的DSC焓值

Xc=[ΔHm/(ΔH0×φPLA)]×100%

(1)

式中:ΔH0為100%結(jié)晶聚乳酸的熔融焓,為93 J·g-1[20];φPLA為復(fù)合材料中PLA的質(zhì)量分?jǐn)?shù)。

2.2.3 GO-g-PEG/PLLA復(fù)合材料等溫結(jié)晶行為研究

為了研究不同GO-g-PEG含量的GO-g-PEG/PLLA復(fù)合材料的等溫結(jié)晶性能,對(duì)其進(jìn)行了DSC等溫結(jié)晶測(cè)試,接枝物含量為0.5%,1.0%,1.5%和2.0%的復(fù)合材料的表征結(jié)果如圖5所示。而對(duì)于PLLA均聚物和不同GO-g-PEG含量的復(fù)合材料,在90~120 ℃等溫過(guò)程中PLLA和0.2%GO-g-PEG/PLLA未產(chǎn)生結(jié)晶。

圖5 0.5%GO-g-PEG/PLLA(a),1%GO-g-PEG/PLLA(b),1.5%GO-g-PEG/PLLA(c)和2%GO-g-PEG/PLLA(d) 在不同溫度下的等溫結(jié)晶曲線(xiàn)

表2列出了GO-g-PEG/PLLA復(fù)合材料不同結(jié)晶溫度下對(duì)應(yīng)的Avrami指數(shù)(n值)、結(jié)晶速率常數(shù)(k值)和結(jié)晶速率(1/t1/2)。利用DSC獲得的等溫結(jié)晶溫度峰對(duì)時(shí)間進(jìn)行積分,

ln(1-Xt)=-ktn

(2)

取對(duì)數(shù)后方程變?yōu)椋?/p>

lg[-ln(1-Xt)]=nlgt+lgk

(3)

式中:Xt是t時(shí)刻的相對(duì)結(jié)晶度;n是與成核機(jī)理和生長(zhǎng)方式有關(guān)的常數(shù)。由n和k可以進(jìn)一步算出半結(jié)晶期t1/2(結(jié)晶達(dá)到總結(jié)晶量一半時(shí)所用的時(shí)間)和結(jié)晶速率,當(dāng)Xt=50%時(shí),

(4)

由表2數(shù)據(jù)可知,復(fù)合材料等溫結(jié)晶的n值均在3左右,符合異相成核時(shí)球晶形貌的Avrami指數(shù)值。將表2中的結(jié)晶速率對(duì)等溫結(jié)晶溫度值作圖,得到如圖6所示的結(jié)晶速率-溫度曲線(xiàn)。可以看出,2.0%GO-g-PEG/PLLA復(fù)合材料可以得到等溫結(jié)晶速率最大值,為5.90×10-3s-1,對(duì)應(yīng)溫度為100 ℃,且此復(fù)合材料結(jié)晶速率-溫度曲線(xiàn)呈較好的單峰型,即隨等溫結(jié)晶溫度的升高,結(jié)晶速率先增大后減小,符合結(jié)晶速率-溫度關(guān)系的基本理論。對(duì)于其他GO-g-PEG含量的復(fù)合材料,結(jié)晶速率-溫度曲線(xiàn)規(guī)律沒(méi)有明顯的單峰型。原因是在成核和增塑共同作用下,GO-g-PEG含量較低時(shí),結(jié)晶速率最大值對(duì)應(yīng)的溫度在較低溫度范圍,GO-g-PEG含量較高時(shí),結(jié)晶速率最大值對(duì)應(yīng)的溫度在較高溫度范圍,當(dāng)GO-g-PEG含量較高時(shí)阻礙了分子鏈的運(yùn)動(dòng),所以需要提高溫度以增加其流動(dòng)性。因此,對(duì)于GO-g-PEG含量為0.5%~1.5%的復(fù)合材料,從熔融溫度降溫到等溫結(jié)晶溫度過(guò)程中即可發(fā)生一定的成核甚至是結(jié)晶。

表2 GO-g-PEG/PLLA復(fù)合材料的等溫結(jié)晶動(dòng)力學(xué)參數(shù)

圖6 GO-g-PEG/PLLA復(fù)合材料的結(jié)晶速率-溫度曲線(xiàn)

2.3 GO-g-PEG/PLLA復(fù)合材料的熱穩(wěn)定性研究

為了確定GO-g-PEG對(duì)PLLA的熱穩(wěn)定性的影響,對(duì)其進(jìn)行熱重表征分析,結(jié)果如圖7所示。從圖7(a)可以觀察出PLLA基體在300~370 ℃全部分解;GO的主要質(zhì)量損失發(fā)生在150~200 ℃溫度范圍內(nèi),失重率達(dá)47.5%,這是由于GO上存在大量的含氧官能團(tuán)的熱分解所致;GO-g-PEG在250~400 ℃分解,主要為GO-g-PEG的PEG鏈段熱分解,主要失重率高達(dá)59.3%,通過(guò)與GO失重率相減,可以估量出GO-g-PEG中PEG的接枝量為11.8%。

從圖7(b)可以看出PLLA熱分解速率最大的溫度為360 ℃;加入GO-g-PEG后,GO-g-PEG/PLLA復(fù)合材料的熱分解溫度在380~400 ℃之間,因?yàn)镚O-g-PEG具有良好的熱穩(wěn)定性,加入后改善了PLLA基體的熱穩(wěn)定性,GO-g-PEG/PLLA復(fù)合材料分解速率最大的溫度達(dá)到380 ℃,相比PLLA基體的分解溫度提高了20 ℃左右。GO-g-PEG加入PLLA后,使復(fù)合材料的熱穩(wěn)定性也得到了改善。

圖7 GO,PLLA和GO-g-PEG的TG(a)和GO-g-PEG/PLLA,PLLA均聚物的DTG(b)曲線(xiàn)

3 結(jié)論

(1)GO-g-PEG中的GO與PEG分別作為成核劑和增塑劑協(xié)同作用提高了PLLA結(jié)晶度。對(duì)于不同GO-g-PEG含量的系列GO-g-PEG/PLLA復(fù)合材料:變溫過(guò)程中,GO-g-PEG的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1.5%時(shí)復(fù)合材料的ΔHc和ΔHm產(chǎn)生最大值,結(jié)晶度最大;等溫結(jié)晶過(guò)程中,GO-g-PEG的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2.0%時(shí)GO-g-PEG/PLLA復(fù)合材料于100 ℃下等溫結(jié)晶得到最大結(jié)晶速率值。

(2)GO-g-PEG加入PLLA后,GO-g-PEG/PLLA復(fù)合材料的成核密度明顯增加;且隨著GO-g-PEG含量的增大,GO-g-PEG/PLLA復(fù)合材料的成核密度進(jìn)一步增大,球晶更加規(guī)整且亮度增大。

(3)GO-g-PEG加入PLLA后,提高了PLLA基體的熱穩(wěn)定性;與PLLA均聚物相比,GO-g-PEG/PLLA復(fù)合材料的熱分解溫度(Td)提高了20 ℃左右。

猜你喜歡
等溫熱穩(wěn)定性熔融
球化退火等溫時(shí)間對(duì)高碳H13鋼組織和性能的影響
芝麻種子中內(nèi)源性蛋白酶的熱穩(wěn)定性及其運(yùn)用
高爐噴吹用蘭炭與煤粉非等溫/等溫燃燒熱分析動(dòng)力學(xué)研究*
U-Al合金燃料元件反應(yīng)堆嚴(yán)重事故下熔融物遷移行為研究
輸電線(xiàn)路雷擊故障快速定位裝置研制及試驗(yàn)分析
保偏光纖熔融焊接導(dǎo)致的交叉偏振耦合的簡(jiǎn)單評(píng)估
Silent love 沉默的父愛(ài)
某染色車(chē)間應(yīng)用導(dǎo)熱燃?xì)庥蜖t與傳統(tǒng)蒸汽供熱的經(jīng)濟(jì)性比較
鋰輝石砂鍋熱穩(wěn)定性檢測(cè)方法的研究
快速燒成瓷片熱穩(wěn)定性研究