聚合物超临界微加工;成核剂输运和原位纳米化效应

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二氧化碳临界温度近于常温(31.1℃)、临界压力不高(73.8×10<5>Pa)、对多数有机物具有良好溶解性、化学惰性、不污染环境等优点,使其成为"绿色化工,,研究的热点.利用(SC CO<,2>)对高分子聚合物的溶胀、溶解和渗透可对聚合物进行改性,由于其热力学活性可通过压力的改变加以控制,为控制聚合物形貌和结晶度等性质提供了一种灵活可调的途径——即聚合物超临界微加工.聚丙烯(PP)是近年来应用日益广泛的重要聚合物产品,是一种半结晶聚合物.为了提高PP的结晶度并控制晶型,往往要在其中加入成核剂.该文以聚丙烯(PP)为研究对象,利用SC CO<,2>对PP的溶胀,将溶解在SC CO<,2>中的成核剂以分子形态输运到PP内部,并以纳米粒子的形态均匀分布,以达到提高成核剂的成核效果和效率的目的.实验中采用自行设计的视窗式高压容器对成核剂在SC CO<,2>中的溶解度进行了定性的研究.SEM分析结果表明,实验中用到的成核剂S20、MD、NA18、NA21均能在PP基体中以纳米粒子(100nm左右)的形式分布,其中以NA21的分布效果为最佳.为了深入了解PP在高压CO<,2>中的结晶行为,该文采用高压DSC研究了5~60bar压力下的PP的熔点、熔融焓的变化;同时采用DSC研究了等规聚丙烯(iPP)的结晶动力学和渗透了成核剂NA21的iPP的结晶动力学.
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该文利用廉价的原料(酚醛树脂、三聚氰胺、间甲酚和甲醛),用溶液—溶胶—凝胶法成功地合成了一种新型的炭气凝胶,并用小角X射线散射(SAXS)、小角X射线散射(SAXD)、氮气吸附、
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