PBAT/微晶纤维素复合材料的制备及性能研究

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以聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯(PBAT)和微晶纤维素(MCC)为原料,采用熔融挤出流延法制备PBAT/MCC复合材料.探究PBAT/MCC复合材料的热学性能、流变行为、微观形貌和力学性能.结果表明:MCC能够提高PBAT基体的热稳定性,使PBAT/MCC复合材料的残炭率显著增加.当MCC用量为7%,PBAT/MCC复合材料的T5%达到366.0℃,与纯PBAT相比提高40.2℃,残炭率提高至10.33%.MCC在PBAT基体中起异相成核作用,当MCC用量为3%,PBAT/MCC复合材料的Tc和Tm分别提高3.61℃和2.9℃.MCC的添加使PBAT基体的储能模量、损耗模量和复合黏度均略有提升.同时,MCC能够起增强和增韧作用,当MCC的加入量为3%,PBAT/MCC复合材料的拉伸强度和断裂伸长率达到最大值,与纯PBAT相比分别提高27.1%和49.7%,且MCC在PBAT中表现良好的相容性.
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以低分子量聚乙二醇(PEG)为增塑剂,马来酸酐改性的甘蔗纤维(MSF)为成核剂,采用熔融共混的方式制备PLA/MSF/PEG复合材料,并对复合材料的结晶行为、晶体形貌、力学和表面亲水性进行研究.结果表明:表面改性的MSF可作为异相成核剂,显著提高PLA的结晶能力;增塑剂PEG和成核剂MSF的协同加入,能够进一步提高PLA的结晶速率,并增大球晶尺寸.增塑剂PEG的加入,能够明显提高PLA/MSF/PEG的断裂伸长率,但使复合材料的拉伸强度和模量下降.与PLA/PEG共混物相比,PLA/MSF/PEG共混物具
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选用热塑性弹性体苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SBS)作为聚苯乙烯(PS)改性剂,制备PS/SBS共混复合材料,对其拉伸性能、弯曲性能、冲击性能、熔体流动速率、热稳定性及耐热性能进行测试,并对断面形貌进行表征.结果表明:SBS与PS具有很好的相容性.SBS添加量从0增加至20%,PS/SBS复合材料的冲击强度、熔体流动速率、峰值温度、维卡软化温度分别从13.08 kJ/m2、9.0 g/10min、403℃、84℃增加至51 kJ/m2、11.9 g/10min、420℃、89.3℃.SBS的添加有效
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