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氯化聚乙烯和双[(2-羟基-3-环己基-5-甲基)-苯基]甲烷混杂材料的粘弹性能分析

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 19:51:37
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氯化聚乙烯和双[(2-羟基-3-环己基-5-甲基)-苯基]甲烷混杂材料的粘弹性能分析【摘要】:主要研究了极性高聚物氯化聚乙烯和有机小分子双[(2-羟基-3-环已基-5-甲基)-苯基

【摘要】:主要研究了极性高聚物氯化聚乙烯和有机小分子双[(2-羟基-3-环已基-5-甲基)-苯基]甲烷(ZKF)混杂体系的粘弹性能。通过DMA分析,发现ZKF的加入使CPE/ZKF混杂材料的玻璃化转变温度升高,产生明显的抗增塑效果,同时阻尼因子tanδ值也随之增大。通过FTIR分析,发现CPE/ZKF混杂材料中ZKF和CPE之间存在氢键作用,并且随着ZKF加入比例的提高,ZKF和CPE之间的氢键作用量呈加强趋势。ZKF和CPE之间的氢键作用增强了CPE大分子之间的作用力,一方面使CPE/ZKF混杂材料的玻璃化转变温度提高,另一方面,CPE/ZKF混杂材料在玻璃化转变时所耗散的能量增加,提高了阻尼因子tanδ。通过DSC测试,发现CPE/ZKF混杂材料中CPE和ZKF具有良好的相容性,另外,通过DSC测定的Tg与DMA结果有相似的趋势,也验证了抗增塑作用的存在。通过合理控制CPE和ZKF之间的氢键作用来调整CPE/ZKF混杂材料的tanδ和Tg,为进一步开发此类高性能减振材料提供了新的思路。 【作者单位】: 东华大学纺织学院 东华大学纺织学院 东华大学纺织学院 东华大学纺织学院
【关键词】氯化聚乙烯 混杂材料 粘弹性能 氢键
【分类号】:TB34
【正文快照】: 高聚物具有粘弹性,也就是说,当外部机械振动作用于高聚物时,有一部分能量以储能的形式存在,而另一部分能量以热能的形式耗散掉,起到一定的减振效果,耗散能量与储备能量的比值反映高聚物材料的减振能力,通常称为阻尼因子,用tan毋表示。 利用高聚物的阻尼特性来设计减振材料是

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