文档介绍:伊蟪硕士学位论文装亟鉴查圭邋盔堑王煎缱晶盘羞垒左鲎坚丝煎壁窒奎苤叠题作者完成日期壁康目专
聚丙烯在拉伸力场下的结晶行为和力学性能的研究摘要硬弹性膜材料是制备微孔膜的基础。本文采用熔融挤出一高倍拉伸一退火材料学专业研究生李笑喃指导教师刘鹏波副教授处理法制备硬弹性等规聚丙烯∧ぁQ芯苛司郾┓肿恿考捌浞植肌熔体挤出温度、拉伸比、退火温度、退火时间、不同成核剂的含量等因素对聚丙烯膜的结晶行为与结晶结构、拉伸性能、弹性回复率的影响,成功制备了弹性回复率大于%的硬弹性∧ぁQ芯拷峁砻鳎街值裙婢郾﹊.癷—<偎苄粤魈澹孀偶羟兴俾实增加,二者的表观剪切粘度下降,呈现出假塑性流体典型的“剪切变稀”行为。在相同的温度和剪切速率下,平均分子量较小、分布较宽的狟的表观剪切粘度小于狝的表观剪切粘度,拉伸粘度低于狝的拉伸粘度,表明对于剪切或拉伸流动占主导地位的加工过程,瓸熔体更容易发生流动。相同温度时,分子量分布较宽的瓸熔体的拉伸破裂强度大于瓵熔体的拉伸破裂强度,表明瓸熔体具有较高的可拉伸性,可以达到较大的拉伸比。跋靑薄膜硬弹性的主要因素有熔体挤出温度、拉伸比、退火温度、退火时间等。在相同的条件下,分子量较高、分子量分布较窄的狝薄膜的弹性回复率、拉伸性能优于瓸薄膜。随着挤出温度升高,∧さ弹性回复率值减小,拉伸强度和断裂伸长率减小。随着拉伸比增加,瓵薄膜的熔点升高、片晶厚度和结晶度增加:随着拉伸比增加,さ牡曰四』捍笱妒垦宦畚
复率增加,拉伸强度增加,断裂伸长率下降。随着退火温度的升高和退火时间的延长,∧さ娜鄣闵摺⑵Ш穸群徒峋Ф戎鸾ピ黾樱曰馗绰手鸾增大,拉伸强度增大,断裂伸长率减小。尤擘虺珊思梁螅琲树脂的熔点与结晶温度升高,结晶诱导期变短,结晶速率增大,结晶度增加。随着Ⅱ成核剂质量分数的增加,睦性能和弯曲性能得到了一定程度的提高。加入口成核剂后,稍吹木结晶转变为异相结晶,其结晶温度提高,结晶速率加快,球晶尺寸减小,结晶度提高,力学性能也得到提高。成核剂的加入还有利于蠨晶型的形成,诱导了相当一部分拖晶型转变。随着珊思林柿糠质脑黾樱琲结晶中喽灾柿糠质黾印和珊思恋募尤胧沟胕薄膜的熔点升高、片晶厚度和结晶度增加,弹性回复率增大。急砻鳎驳詉.∧ぶ泻写怪庇诒∧挤出方向且平行排列的片晶结构。、关键词:拉伸力场;硬弹性;聚丙烯;成核剂聚丙烯在拉伸力场下的结晶行为和力学性能的研究
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声明究工作及取得的研究成果。拐我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得四川大学本人声明:所呈交的学位论文是本人在导师刘鹏波老师的指导下进行的研或其他教育机构的学位论文或证书而使用避彦旺材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。本学位论文成果是本人在四川大学攻读硕士研究生期间在导师指导下取得的,论文成果归四川大学所有,特此声明。指导老师年学生月四川大学硕士学位论文日
,它是由一些结晶或非晶的聚合物在特定的条件下加工而成的材料,由于这类材料的模量比普通的橡胶要高出许多倍,因此被称为硬弹性材料。典型的硬弹性材料有聚丙烯、聚甲基丙烯酸丁酯、聚乙烯、。浚弹性材料具有高弹性、高模量、突出的低温弹性及拉伸时形成微孔等特性,具有和橡胶明显不同的力学性能和形态结构。材料的这些性能目前已经被开发利用,并在实际应用中获得了巨大的成功。如利用其高弹性和高模量可以制备成硬弹性纤维,用于制造各种弹性织物;利用其拉伸时形成微孔的特性可以制成平板或中空纤维微孔膜材料,用于物质的分离、浓缩、净化和回收等;其中聚丙烯与聚乙烯微孔膜在锂离子电池隔膜领域得到了广泛的应用作为锂离子电池的重要组成部分,目前世界上能生产此类隔膜材料的只有日本、美国及英国等少数几个国家,我国锂离子电池生产所需的隔膜材料全部依靠进口。作为功能高分子材料,其效益十分巨大,是市场前景广阔且具有很高附加值的高新技术产品。结构和性能方面的明显差异说明,硬弹性材料和橡胶类弹性体的弹性机理是不相同的。橡胶的弹性主要是源于形变时材料内部的熵变,称为“熵弹性”,而硬弹性材料的弹性主要是源于形变时材料内部能量的变化,称为“能弹硬弹性材料的首次文献报导出现在美国塞拉尼斯公司于比利时申请的专利上,首次报道了硬弹性聚甲醛纤维【啊8米ɡ赋觯种聚甲醛纤维具有以下的特点:最大伸长在ヒ陨希斐ず蟮曰馗纯纱%,张力消失种雍笤蚩纱ィ弥植牧系某跏寄A看蟠蟾哂诘湫偷牡性体。年,在为美国杜邦公司申请的一