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【24h】

HDPE/LLDPEブレンドの部分融解と結晶化

机译:HDPE / LLDPE共混物的部分熔融和结晶

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摘要

以上のように、30/70 HDPE/LLDPEの昇温前は単-のラメラスタック内にHDPEラメラとLLDPEラメラが混在した秩序性の低いラメラスタック構造を形成しているが(図9 a)、121℃までの昇温•降温によりラメラの構造が大きく変化しHDPEラメラとLLDPEラメラが別々のラメラスタックを形成する(図9 b) ことが示唆された。121℃まで昇温すると、85℃付近からLLDPE結晶の融解がはじまり、LLDPEが完全に融解する105℃以ヒにおいてHDPE結晶の部分融解カミ卞じていることがわかった。121℃までの昇温後に降温すると、昇温過程とは逆に降温に伴いHDPEの部分結晶化が生じた後にLLDPEの結晶化が生じるが、昇温過程での結晶の融解と降温過程での結晶化による構造の変化は温度に対して非可逆で、結晶化度あるいは球晶内部の秩序性が増加することがわかった。%We investigated the melting and crystallization behavior during the heating to 121 ℃ and then cooling to room temperature of high density polyethylene (HDPE)/linear low density polyethylene (LLDPE) blends by in-situ light scattering and small angle X-ray scattering (SAXS) measurements. Two-step decrease of the light scattering intensity was observed during the heating to 121℃ due to partial melting of HDPE after complete melting of LLDPE. The change of the light scattering intensity during heating and cooling processes was found to be irreversible and the scattering intensity became higher, indicating that the ordering in the spherulite increases by heating-and-cooling process. Single peak observed in the SAXS profile before heating changed to double peaks by heating-and-cooling process. These results suggest that lamellar stack containing HDPE and LLDPE mixed lamellae was separated to heating-and-cooling process.
机译:如上所述,在30/70 HDPE / LLDPE温升之前,在单个薄片堆叠中形成了其中混合有HDPE薄片和LLDPE薄片的低阶薄片堆叠结构(图9a)。有人提出,随着温度上升/下降至121℃,薄片的结构发生了显着变化,HDPE薄片和LLDPE薄片形成了单独的薄片叠层(图9b)。结果发现,当温度升至121℃时,LLDPE晶体的熔化开始于85℃左右,而当LLDPE完全熔化时,HDPE晶体的部分熔化发生在105℃及以下。当加热到121°C后温度降低时,LLDPE的结晶会在HDPE的部分结晶之后发生,这与升温过程相反。发现由于结晶引起的结构变化随温度是不可逆的,并且结晶度或球晶的内部次序增加。 %我们通过原位光散射和小角度X射线散射研究了加热到121℃,然后冷却到室温的高密度聚乙烯(HDPE)/线性低密度聚乙烯(LLDPE)共混物的熔化和结晶行为( SAXS测量):在LLDPE完全熔融后,由于HDPE的部分熔融,加热至121°C时,光散射强度降低了两步,发现加热和冷却过程中光散射强度的变化是不可逆的散射强度变高,表明球晶在加热和冷却过程中的顺序增加了。在加热之前,在SAXS轮廓中观察到的单峰通过加热和冷却过程变成了双峰。这些结果表明层状堆叠将含有HDPE和LLDPE的混合薄片分离出来进行加热和冷却过程。

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