1. 研究目的与意义
聚丙烯(简称pp)是五大通用塑料之一,产量仅次于pe和pvc。由于聚丙烯(pp)具有来源丰富、价格便宜、容易加工、力学性能好、密度小等优点,故而是一种综合性能良好的通用塑料,被广泛应用于汽车、化工、建筑、电气等行业。但pp也存在冲击强度差、低温脆性、硬度低、成型收缩率大、易老化、耐热性差等缺点。因此,如何改善pp的性能对于拓展其应用领域、提高其使用价值有着非常重要的现实意义。
传统橡胶改性pp的方法存在着材料刚性、模量和热性能的降低。利用填料的纳米尺寸效应、大比表面积及强界面作用力,将填料的刚性、尺寸稳定性和热稳定性与聚合物的韧性及加工性完美地结合起来,可望获得优异的综合性能。pp纳米复合材料的出现为pp的增强增韧改性提供了一条重要的新途径。
自从1995 年favier及合作者第一次报道纳米微晶纤维素增强胶乳的研究以来,纳米微晶纤维素作为增强材料增强天然高分子材料和合成高分子材料以制备纳米复合材料得到了广泛的研究。
2. 国内外研究现状分析
作为一种典型的结晶高聚物,pp在熔融冷却过程中会形成较大的球晶。
球晶之间往往有比较明显的界面。
当材料发生形变时,由外力引发的裂纹很容易沿着这些界面扩展,使材料产生脆性断裂。
3. 研究的基本内容与计划
研究内容:
1 微晶纤维素添加量对pp性能的影响
2 不同表面处理剂对微晶纤维素增强pp性能的影响
4. 研究创新点
PP是一种半结晶性材料,具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响,但低温时变脆、不耐磨、易老化.适于制作一般机械零件,耐腐蚀零件和绝缘零件。PP不存在环境应力开裂问题。通常,采用加入玻璃纤维、金属添加剂或热塑橡胶的方法对PP进行改性。利用填料的纳米尺寸效应、大比表面积及强界面作用力,将填料的刚性、尺寸稳定性和热稳定性与聚合物的韧性及加工性完美地结合起来,可望获得优异的综合性能。
