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PET/MXD6共混物的制备及其性能研究

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文摘

英文文摘

第一章PET与尼龙共混研究的进展及本课题的任务

1.1引言

1.2 PET与尼龙共混的基本原理

1.3 PET与不同尼龙的共混研究

1.3.1 PET与PA6的共混

1.3.2 PET与PA66的共混

1.3.3 PET与热致液晶共聚酯酰胺(PEA)的共混

1.3.4 PET与尼龙MXD6(PA MXD6)的共混

1.4本课题的任务

1.4.1本课题的主要研究内容

1.4.2研究的意义

第二章PET/MXD6的简单共混

2.1实验部分

2.1.1共混物制备方法的确定

2.1.2实验用主要原料及主要仪器设备

2.1.3共混物的制备

2.1.4性能测试

2.2结果与讨论

2.2.1 PET/MXD6共混物的相容性

2.2.2 PET/MXD6共混物的热行为

2.2.3 PET/MXD6共混物的流变性能

2.2.4 PET/MXD6共混物的形态结构

2.2.5共混物的力学性能

2.3本章小结

第三章原位增容PET/MXD6共混物的制备及性能研究

3.1增容剂1,4—双(2—噁唑啉)苯(PBO)的合成及表征

3.1.1 PBO的合成

3.1.2 PBO表征

3.2原位增容PET/MXD6共混物的制备及性能

3.2.1实验部分

3.2.2结果与讨论

3.3本章小结

第四章总结

参考文献

致谢

附录 发表论文清单

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摘要

本文用熔融共混法制备了聚对苯二甲酸乙二酯(PET)/聚己二酰间苯二甲胺(MXD6)共混物,并采用DSC、毛细管流变仪、SEM等方法对共混物的相容性、结晶熔融性能、流变行为、相态结构和力学性能进行了研究,结果表明,共混物是不相容体系,为两相结构,MXD6含量在30%左右,共混物发生相转变;共混物有明显的结晶相分离现象,且共混物中PET含量增加会促进MXD6的结晶;共混物熔体属切力变稀流体,其流动呈假塑性;共混物的力学性能不佳,在MXD6含量小于25%时,主要表现为PET性能。本文还自行合成扩链剂1,4-双(2-噁唑啉)苯(PBO),并用红外光谱、DSC和核磁共振对其进行了表征。用熔融共混法制备了PET/MXD6/PBO共混物,采用测试其特性粘度、溶解试验、红外光谱和核磁共振对共混物进行了研究,结果表明,PBO对共混物具有明显的增粘作用,并形成PET-MXD6嵌段共聚物,共混时间、温度、转速对共混物特性粘度产生影响。同时,也采用DSC、毛细管流变仪、SEM等方法对PET/MXD6/PBO共混物的相容性、结晶熔融性能、流变行为、相态结构和力学性能进行了研究,结果表明,由于加入PBO产生的PET-MXD6嵌段共聚物,提高了PET和MXD6的相容性,并使共混物的结晶能力有所下降;PBO的加入使共混物偏离牛顿流体的程度更加显著;由于PET和MXD6的界面张力减小,共混物的形态结构发生明显的变化,两组分分散更均匀,SEM也验证了嵌段共聚物的生成;由增粘作用和嵌段共聚物对界面的改善的双重作用,共混物的力学性能得到显著改进。从所研究范围的共混物的形态结构、流变行为、力学性能和结晶性能等方面综合考虑,加入扩链剂PBO是开发PET/MXD6共混物的一种新的有效途径,不仅在后加工过程中提高了共混物的特性粘度,而且降低了共混物的结晶倾向,为制备高阻隔性PET/MXD6共混物提供了有力的支撑,也为PET和MXD6多层包装制品的回收开拓了新路径。关键词 PET MXD6 共混 性能研究

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