无机纳米材料改性聚丙烯研究进展摘要:综述了聚丙烯经无机纳米材料改性的方法,以及改性后的力学性能、热稳定性能、电性能和流变性能等都得到改善
并且综述了无机纳米材料改性聚丙烯的研究进展
因聚丙烯的韧性较差限制了工程化应用,所以利用纳米微粒改性填充聚合物,可有效地改善聚合物的强度、韧性、刚性及耐磨性等性能
本文侧重讨论了碳纳米管(CNTs)、纳米二氧化硅(nano-SiO2)、纳米碳酸钙(nano-CaCO3)及纳米蒙脱土(MMT)等在聚丙烯改性中的研究进展
1)碳纳米管可以提高聚丙烯的力学性能、电学性能;2)纳米二氧化硅增强强度、韧性、耐磨性、抗老性;3)纳米碳酸钙改性聚丙烯的刚性、韧性、弯曲强度;4)纳米蒙脱土提高聚丙烯抗冲击、抗疲劳、尺寸稳定性
并对无机纳米材料改性聚丙烯的应用前景进行了展望
关键字:聚丙烯;无机纳米材料;改性;研究进展0前言聚丙烯(PP)自1957年工业化以来,发展极其迅速,由于原料来源丰富
价格便宜,综合性能优良,已成为一种应用广泛的塑料
聚丙烯密度小(0
91g/cm3),是塑料中最轻的品种之一
聚丙烯熔点达165℃,可在100℃-120℃下长期使用
聚丙烯还具有优良的耐腐蚀性及电绝缘性
它的力学性能,包括拉伸强度、压缩强度、硬度以及刚性都较优异,而且聚丙烯易加工成型,因此广泛应用于注塑成型、薄膜、纤维、挤出成型等制品
由于聚丙烯的韧性较差,对缺口十分敏感,低温脆性突出,成型收缩大,耐光及耐氧化性差等,这些都限制了聚丙烯的工程化应用
因此对聚丙烯的增韧改性一直是聚丙烯的重要研究内容
目前对聚丙烯进行改性的方法有多种,主要可分为化学改性和物理改性
化学改性主要包括共聚、接枝、交联、氯化等[1]
物理改性主要包括共混改性、填充改性、复合增强、表面改性等
特别是填充改性是最简单方便而又行之有效的方法
纳米微粒的表面效应、小尺寸效应和量子隧道效应,可