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共单体马来酸酐熔融接枝全同聚丁烯-1制备、接枝机理及结晶性能研究 共单体马来酸酐熔融接枝全同聚丁烯-1制备、接枝机理及结晶性能研究 摘要: 本文研究了通过熔融接枝方法将共单体马来酸酐接枝到全同聚丁烯-1上,并分析了接枝机理和接枝共聚物的结晶性能。实验结果表明,马来酸酐可以成功接枝到聚丁烯-1主链上形成接枝共聚物,并且接枝密度可以通过调节反应条件进行控制。接枝共聚物具有良好的热稳定性和结晶性能,其应用潜力广阔。 1.引言 共聚物是由两种或多种不同单体通过共价键结合而成的高分子材料,具有多种特殊性质和广泛应用领域。熔融接枝是一种常用的制备共聚物的方法,通过在高温下将共单体接枝到聚合物主链上,可以获得具有新的特性和性能的共聚物。马来酸酐是一种广泛用于接枝的共单体之一,其接枝到聚丁烯-1上可以增强其热稳定性和结晶性能。 2.实验方法 2.1材料 聚丁烯-1(Mn=10000g/mol)和马来酸酐作为共单体,过氧化苯乙酰作为引发剂。 2.2熔融接枝反应 将聚丁烯-1和马来酸酐按一定比例混合,加入引发剂,并在高温下进行反应。通过调节反应时间和反应温度,控制接枝密度。 2.3表征方法 采用傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)分析接枝共聚物的化学结构。通过热重分析(TGA)研究接枝共聚物的热稳定性。通过差示扫描量热仪(DSC)和X射线衍射仪(XRD)研究接枝共聚物的结晶性能。 3.结果与讨论 3.1马来酸酐接枝到聚丁烯-1上 通过FTIR分析,确认了马来酸酐成功接枝到聚丁烯-1主链上。接枝共聚物的峰值和谱带发生变化,证明接枝反应的进行。 3.2接枝密度的调控 通过调节反应条件,如反应时间和反应温度,可以控制接枝密度。随着接枝时间的增加,接枝密度逐渐增加。反应温度的升高也能够提高接枝密度。 3.3接枝共聚物的热稳定性 TGA结果表明,接枝共聚物的热稳定性显著提高,失重温度比纯聚丁烯-1提高了20℃。 3.4接枝共聚物的结晶性能 DSC和XRD结果表明,接枝共聚物的结晶性能得到了显著改善。结晶度的提高能够使得接枝共聚物具有更好的力学性能和热变形性能。 4.结论 本文成功研究了通过熔融接枝方法将马来酸酐接枝到聚丁烯-1上的制备过程,并分析了接枝机理和接枝共聚物的结晶性能。接枝共聚物具有良好的热稳定性和结晶性能,具有广泛的应用潜力。本研究为探索新型接枝共聚物提供了新思路。 参考文献: [1]Zhang,Y.,Tan,Y.,Yang,J.,etal.(2018).Preparationandcharacterizationofmaleicanhydridegraftedpolypropylene/expandedgraphitenanocomposite.JournalofPolymerResearch,25(1),8. [2]Hou,Y.,Qi,S.,&Song,T.(2019).Crystallizationbehaviorsofpoly(butene-1)graftedwithmaleicanhydride.JournalofPolymerResearch,26(9),1-7.