合作客戶/
拜耳公司 |
同濟(jì)大學(xué) |
聯(lián)合大學(xué) |
美國(guó)保潔 |
美國(guó)強(qiáng)生 |
瑞士羅氏 |
相關(guān)新聞Info
-
> 提高聚乙烯材料表面張力的處理方法
> 誘導(dǎo)期測(cè)定法研究NaCl的添加對(duì)碳酸鋰固-液界面張力等成核動(dòng)力學(xué)參數(shù)影響——實(shí)驗(yàn)部分
> 水的表面張力是多少?影響因素有哪些?
> 咪唑類離子液體對(duì)不同煤塵潤(rùn)濕性能的影響規(guī)律(上)
> 基于天然植物油的酰胺胺氧化合物的合成表征及表面性質(zhì)——實(shí)驗(yàn)程序
> 壓力、溫度、碳原子數(shù)及分子結(jié)構(gòu)對(duì)CO2-正構(gòu)烷烴界面張力的影響——實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論
> 變壓器油水含量降至12ppm,柴油產(chǎn)品可轉(zhuǎn)化為變壓器油基礎(chǔ)油
> 如何降低水的表面張力:實(shí)驗(yàn)室技術(shù)人員的專業(yè)指南
> 基于微量天平測(cè)定人血白蛋白辛酸鈉含量
> JMP軟件定制熟化環(huán)境的濕度對(duì)光伏背板耐候?qū)颖砻鎻埩τ绊懀ǘ?/a>
推薦新聞Info
-
> 不同溫度和壓力下稠油混合體系的界面張力測(cè)量結(jié)果
> 最大氣泡壓法、滴體積法、懸滴法、Wilhelmy吊片法測(cè)定稠油-氣混合體系界面張力
> 稠油-氣混合體系界面張力預(yù)測(cè)的理論方法——等張比容法、密度泛函和線性梯度
> 界面張力與CO?混相驅(qū)采收率提升之間的關(guān)聯(lián)性研究
> 微尺度反射式表面光散射實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理與結(jié)果分析
> 微尺度反射式表面光散射實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)的研制與驗(yàn)證
> 基于可控微通道的表面光散射法流體表面張力測(cè)量
> 油田采油及酸化用多功能解堵劑制備及作用
> GABA-維生素D神經(jīng)保護(hù)組合物中中鏈甘油三酯與改性磷脂的界面張力研究
> 基于疏水締合聚合物的新型攜砂液:性能優(yōu)化、降黏機(jī)理與現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)
無(wú)機(jī)粒子對(duì)TPAE界面張力、發(fā)泡、抗收縮行為的影響(一)
來(lái)源:《北京化工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)》 瀏覽 1449 次 發(fā)布時(shí)間:2024-11-14
摘要:以超臨界CO2為發(fā)泡劑,制備了低收縮高倍率的熱塑性聚酰胺彈性體(TPAE)/無(wú)機(jī)粒子微孔泡沫?;趻呙桦娮语@微鏡、界面張力儀、接觸角儀、真密度儀等儀器,并結(jié)合間歇發(fā)泡實(shí)驗(yàn)研究了無(wú)機(jī)粒子對(duì)TPAE發(fā)泡及抗收縮行為的影響。結(jié)果表明,相比較于滑石粉(Talc),硅酸鈣(CaSiO3)、碳酸鈣(CaCO3)以及硅灰石(WI)這3種無(wú)機(jī)粒子都分別與TPAE間的界面張力更高,表現(xiàn)出明顯的熱力學(xué)不相容行為。通過對(duì)泡沫開孔結(jié)構(gòu)形成機(jī)制的分析,發(fā)現(xiàn)復(fù)合物泡沫的開孔率隨無(wú)機(jī)粒子與TPAE基體間界面張力、無(wú)機(jī)粒子直徑以及分布密度的增加而提高。而開孔結(jié)構(gòu)的形成可加快CO2與空氣的置換速率,降低TPAE泡沫的收縮。故無(wú)機(jī)粒子的引入改善了TPAE泡沫的泡孔密度和泡孔結(jié)構(gòu)的均勻性和尺寸穩(wěn)定性,進(jìn)而制備出開孔率超過90%、發(fā)泡倍率達(dá)到20倍、收縮率低于5%的TPAE泡沫,并顯著增強(qiáng)了TPAE泡沫的尺寸穩(wěn)定性。
引言
熱塑性聚酰胺彈性體(TPAE)是一種軟段與硬段相互交替嵌段的熱塑性彈性體(TPE)材料,既有橡膠的彈性和抗沖擊性能,又保留了聚酰胺樹脂的強(qiáng)度、韌性和耐磨性。相比較于其他TPE材料,TPAE雖然發(fā)展得較晚,但由于其可加工性和性能之間的良好的平衡,已成為近年來(lái)發(fā)展較為迅速的彈性體材料。TPAE發(fā)泡材料具有更優(yōu)異的回彈性、隔熱性、低溫抗沖擊性能,廣泛應(yīng)用于鞋類、醫(yī)療、滲透和運(yùn)動(dòng)器材等領(lǐng)域。然而,以超臨界CO2為發(fā)泡劑制備的TPAE泡沫,在熟化過程中,CO2擴(kuò)散出泡孔的速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于空氣進(jìn)入泡孔的速度,并且由于TPAE泡沫低的基體模量和熔體強(qiáng)度使得泡孔結(jié)構(gòu)無(wú)法承受產(chǎn)生的負(fù)壓,從而使泡沫收縮嚴(yán)重,也因此限制了TPAE發(fā)泡材料的實(shí)際應(yīng)用。
事實(shí)上,為解決彈性體泡沫的收縮問題,學(xué)者們已經(jīng)進(jìn)行了大量的研究工作,主要可以通過提高彈性體材料基體剛度、引入復(fù)合發(fā)泡劑、形成開孔結(jié)構(gòu)這幾個(gè)方法來(lái)改善彈性體的收縮行為。相比較于前兩種方法,開孔結(jié)構(gòu)的形成允許發(fā)泡劑和空氣自由通過,可以加速發(fā)泡劑與空氣的交換速率,明顯改善收縮,還能快速實(shí)現(xiàn)發(fā)泡產(chǎn)品尺寸的穩(wěn)定性,并賦予泡沫優(yōu)異的吸附性能。目前共混法是制備聚合物開孔泡沫最有效的方法之一。可以將不相容且熔體強(qiáng)度低的聚合物作為開孔劑與目標(biāo)聚合物共混,也可以將無(wú)機(jī)填料作為開孔劑直接與聚合物復(fù)合。Chen等將聚乳酸(PLA)與聚丁二酸丁二醇酯(PBST)共混,不僅形成了開孔結(jié)構(gòu),還增強(qiáng)了泡孔壁的剛性,從而提高了PBST泡沫的尺寸穩(wěn)定性。Harikrishnan等利用有機(jī)改性蒙脫土制備了高開孔率的熱塑性聚氨酯(TPU)泡沫,不僅改善了泡沫的尺寸穩(wěn)定性,還提高了泡沫的柔軟度。
相比較于共混其他聚合物,采用無(wú)機(jī)填料混合時(shí)添加量極小,能在基本不改變彈性體泡沫力學(xué)性能的基礎(chǔ)上,制備出高開孔率的泡沫材料。
綜上所述,通過形成開孔結(jié)構(gòu)可有效改善彈性體泡沫的收縮行為,但是關(guān)于彈性體開孔泡沫制備的相關(guān)報(bào)道很少。因此,本研究選擇具有不同粒徑、結(jié)構(gòu)、表面張力的4種無(wú)機(jī)粒子,包括硅酸鈣(CaSiO3)、滑石粉(Talc)、碳酸鈣(CaCO3)以及硅灰石(WI),與TPAE混合,探究了不同無(wú)機(jī)粒子對(duì)TPAE/無(wú)機(jī)粒子復(fù)合物泡沫泡孔結(jié)構(gòu)和尺寸穩(wěn)定性的影響,從而深入分析了無(wú)機(jī)粒子促進(jìn)泡沫開孔結(jié)構(gòu)形成的基本機(jī)制。
無(wú)機(jī)粒子對(duì)TPAE界面張力、發(fā)泡、抗收縮行為的影響(一)
無(wú)機(jī)粒子對(duì)TPAE界面張力、發(fā)泡、抗收縮行為的影響(二)





