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高熔体强度聚丙烯的制备及性能研究

第41卷第12期 2013年l2月 塑料工业 

CHINA PLASTICS INDUSTRY 

高熔体强度聚丙烯的制备及性能研究 汪晓鹏,李文磊,贺建梅 (甘肃省皮革塑料研究所,甘肃兰州730046) 

摘要:使用同向双螺杆挤出机,采用普通聚丙烯和过氧化二异丙苯(DCP)以反应挤出交联法制得高熔体强度聚 丙烯(HMSPP),并通过正交试验设计进行了配方优化。进一步测试了HMSPP的熔体质量流动速率、凝胶含量、力 学性能及热性能,并与普通PP进行了比较。结果表明,制备的HMSPP的凝胶含量、熔体质量流动速率有较大幅度提 高,力学和耐热性能比普通PP显著提高,可满足生产可发性聚丙烯泡沫材料的要求。 关键词:高熔体强度聚丙烯;制备;性能;可发性聚丙烯泡沫 DOI:10.3969/j.issn.1005—5770.2013.12.003 中图分类号:TQ325.1 4 文献标识码:B 文章编号:1005—5770(2013)l2一o009—04 

Preparation&Properties Study on High Melt Strength Polypropylene WANG Xiao—peng,LI Wen‘lei,HE Jian’mei (Gansu Province Leather Plastics Research Institute,Lanzhou 730046,China) Abstract:High melt strength polypropylene(HMSPP)was prepared with PP and dicumyl peroxide (DCP)by reaction method using twin‘screw extruder.The formula was optimized by orthogonal experimental design.The melt flow quality rate,gel content,mechanical properties and thermal properties of HMSPP were tested and compared with PP.The results showed that the gel content and the melt flow rate of HMSPP were much higher,the mechanical and thermal performances were significantly improved which can meet the production requirements for polypropylene foam. Keywords:HMSPP;Preparation;Performance;Polypropylene Foam 

聚丙烯(PP)是全球应用最广泛,产量增长最 快的树脂之一。采用齐格勒一拉塔(Ziegler’Natta) 型催化剂聚合而成,目前所生产的聚丙烯中95%为 等规聚丙烯。其美中不足的是PP韧性差、低温易脆 化、热变形温度低,不能产生次级活动中心,导致熔 体强度低和耐融垂性能差。故而,PP不能在较宽的 温度范围内进行热成型加工。再次,其软化点和熔点 相近,当温度高于熔点时,熔体强度和黏度急剧下 降,严重影响热成型的制品质量。最后,PP在熔融 状态下,无应变硬化效应,因此大大限制了应用范围 和领域。从而使开发高熔体强度聚丙烯(HMSPP) 的专用料成为研究的热点。HMSPP最重要的性能参 数就是熔体强度,其熔体强度甚至可达到相同熔体质 量流动速率(MFR)的线型聚丙烯(LPP)的10倍。 当前,国际上只有日本、美国、意大利、德国和 英国、瑞士、加拿大等少数发达国家具备PP发泡制 品工业生产技术。国内,发泡PP的研究尚处于起步 阶段,工业生产处于空白,所需材料仍然依赖进口, 

且价格高昂(3.5万元/t)。少数公司和科研院所合 作进行了工业化项目的尝试性研发,取得了一些进 展。为此,我们开发制备HMSPP树脂,用于发泡聚 丙烯(EPP)的生产应用 。 1试验部分 1.1主要原料 普通PP(CPP):KO,MFR为0.2~2.0 g/ 10min,中石化兰州化学工业公司;PP:T30S,MFR 为3.0 g/lOmin,天津联合化学有限公司;F401, MFR为2.5 g/10rain,北京燕山石油化工公司化工二 厂;交联剂过氧化二异丙苯(DCP)、助交联剂异氰 尿酸三稀丙酯(TAIC):兰州助剂厂;抗氧剂1010、 辅助抗氧剂DLTDP:兰州化学工业公司有机厂;超 细滑石粉:1 250目,青海乐都县新兴分体材料厂。 1.2主要设备和仪器 双螺杆挤出机:SJ65,大连塑料机械厂;高速混 炼机:GH。50DQ,北京塑料机械厂;熔体流动速率 

作者简介:汪晓鹏,男,1965年生,高级工程师,主要从事高分子材料改性方面的工作。wxp6551@126.com ・l0・ 塑料工业 2013正 测定仪:承德市金建检测仪器有限公司;热变形、维 卡软化点温度测定仪:XRW。300,承德市金建检测仪 器有限公司;HIT复合式冲击试验机:承德市金建检 测仪器有限公司;微机控制电子万能试验机: CMT4304,深圳市新三思材料检测有限公司。 1.3试样制备 1.3.1设计配方 从分子结构的角度来看,HMSPP的熔体强度主 要来自高的摩尔质量、宽的摩尔质量分布和长支链化 结构(SLCB)的存在。HMSPP的制备方法亦根据分 子设计,即从提高摩尔质量、加宽摩尔质量分布和引 入长支链化结构人手。具体方法有共混法、后反应器 法(反应挤出法)、反应合成法和交联法 。本文采 用的制备HMSPP的基础配方如下所述 。 PP(T30S/F401质量比40/60):100 phr;交联剂: 0.1~0.5 phr;助交联剂:1~3 phr;复合抗氧剂:0.1~ 1.0 phr;滑石粉:0.5—1.0 phr;其他助剂适量。 1.3.2制备工艺流程 PP 其他助剂 图1 HMSPP制备工艺流程图 Fig 1 Scheme of preparation process flow for HMSPP 1.3.3工艺控制 通过单、双螺杆挤出机均可生产,但工艺温度和 螺杆转速对粒料的性能影响较大,在制备中应严格控 制。以双螺杆挤出机生产。首先将PP树脂与交联 剂、其他助剂及添加剂按配方比例称量准确,用高速 混合机混合后,加人挤出机料斗并且控制加料速度, 填充率以0.9为宜。按预定工艺条件(参数)进行 塑化、熔解、反应。然后挤出冷却切粒,即可制得粒 料。按测试标准进行性能测定,据测定结果调整优化 配方,确定最佳配方。依照最佳配方生产,可制备出 系列不同性能的HMSPP专用料(母料)。 1.3.4工艺条件(参数) 挤出机温度控制(从进料口开始):I区200~ 220℃;Ⅱ区215~230 oC;III区195~200 。模口 温度190~210 oC。主机电流2~3 A。主机转速应控 制树脂和助剂在料筒中的停留时间(3~5 min为 宜)。根据交联剂的半衰期的不同,严重影响交联的 凝胶化程度(交联度)。过长致使物料降解、分解达 不到交联目的。应以排气口不溢料,切粒均匀为准进 行适当调节。 注意:高熔体流动速率PP改性料不同于商用聚 丙烯树脂(CPP),加工造粒有其显著不同的工艺条 件。由于熔融的共混组分使得PP树脂发生化学降 解,MFR在短时间提高到几倍乃至几十倍不等。因 此料筒温度应严格控制,宜采用先高后低的工艺温 度,方可获得较好效果 J。 1.4配方正交试验设计与优化 采用正交设计优化配方。采用正交表L。(3 )。 取交联剂用量(A,phr)、抗氧剂用量(B,phr)、 反应挤出温度(C,cI=)为3个关键因子,分别取3 水平进行设计优化,各因素及各个水平值见表1。 表l 正交试验因素和因素水平表 Tab 1 Factors and levels of orthogonal test 

1.5测试与表征 (1)MFR测试:按照GB/T 3682--2000测试, 230 oC、2.16 kg。 (2)凝胶含量测定:称取待测试样0.2 g,经二 甲苯与抗氧剂1010溶液,回流抽提24 h,干燥至恒 重,凝胶含量按式(1)计算。 Xg l m1/m0×100% (1) 式中,X 。。、m。、m 分别表示试样的凝胶含量、抽提 前试样质量和抽提后试样质量。平行试验至少进行3 次,计算平均值。 (3)热变形温度钡4定:按GB/T 1633--2000测 试热变形温度,升温速率50 ̄C/h,负荷50 N。 (4)力学性能测试:拉伸性能测试按GB/T 1040--1996进行;弯曲性能测试按GB/T 9341--2000 进行;冲击性能测试按GB/T 1043--1993进行。 2结果与讨论 2.1配方优化结果 根据正交表L (3 )(见表2)所设计的实验方 案,得到相应的试验结果,以及各因素在各水平上的 平均值和极差,列于表2。由表2可知,极差大小顺 序R >R >R ,得到对综合评分影响顺序为:C> A>B。由表3给出的综合评分可知,9 实验结果最 佳,其组合为:A B c ,即交联剂0.5 phr,抗氧剂 0.5 phr,反应温度220 cC。 第41卷第12期 汪晓鹏,等:高熔体强度聚丙烯的制备及性能研究 表2 L。(3。)型正交试验设计和分析表 Tab 2 Lq(3 )orthogonal experimental design and results analysis 

注:1)y 、l,:、y,、y4、l, 分别代表凝胶含量、MFR、拉伸强度、弯曲强度、缺口冲击强度。 表3实验结果综合评价 Tab 3 The synthetic estimation of experimental resuhs 

注:1)为了综合评价,以得出较佳配方比例,将实验 结果划分为3个等级,每个等级得分分别为2、4、6分。将 指标进行综合评定。 

2.1熔体流动性能 表4 HMSPP与CPP的熔体黏度和凝胶程度的比较” Tab 4 Melt viscosity rate and gel extent of HMSPP in comparison with CPP on 

注:1)HNSPP为使用1.3.1节的基础配方所得。表5 和表6同。 

试样的熔体质量流动速率和凝胶含量见表4。由 表4可知,HMSPP中存在大量凝胶,这是DCP和 TAlC的协同作用,不仅使得HMSPP的凝胶含量显著 提高,而且有效地促进LPP由线型结构经交联反应 转变为网状长支链的分子构造,进而使分子的运动能 力减弱,熔体的流动性增强。 2.2耐热性能比较 表5 HMSPP与CPP的热性能比较 Tab 5 Thermal property of HMSPP in comparison with CPP HMSPP与CPP的热变形温度和熔点列于表5, 可见前者的热变形温度和熔点较后者明显提高。这是 由于HMSPP中形成了交联网络,网状大分子之间的 范德华力及分子链之间相互缠绕,使得分子运动更困 难,表现为熔体的热变形温度和熔点有所提高,在抗 氧剂的作用下,稳定性更好。 2.3力学性能 表6 HMSPP与cPP力学性能比较 Tab 6 HMSPP in comparison with PP on mechanical properties 由表6可见,与纯PP相比,HMSPP的力学性能 大为改善。这是由于交联和抗降解能力提高的双重作 用;聚合物接枝交联、聚烯烃主链 断键、过氧化物 产生自由基形成聚合物自由基反应、支链化的分子结 构等系列叠加因素,使得PP分子不易运动,力学性 能得到明显提高。尤其是冲击强度提高较多,这是由 于PP经交联后,形成立体网状结构,当受到冲击时

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