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共聚聚丙烯拉伸流变性能研究 一、引言 共聚物是由两种或两种以上单体按照一定比例和特定的聚合反应条件聚合而成的高分子。共聚物能综合各单体聚合的特点,形成更加优良的性能,如共聚聚丙烯就是一种具有优异性能的热塑性弹性体材料。共聚聚丙烯的流变性能研究对于材料的应用和开发具有重要意义。本文将主要探讨共聚聚丙烯的拉伸流变性能。 二、实验方法 1.实验材料 本实验采用的共聚聚丙烯是由甲基丙烯酸甲酯(MMA)、丙烯酸(AA)、丙烯腈(AN)三种单体共聚制备而成的样品,共聚物中各单体的摩尔配比为:MMA∶AA∶AN=4∶3∶3,分子量约为10万。 2.实验仪器 本实验采用的主要仪器和设备包括流变仪、拉伸试验机等。 3.实验步骤 (1)制备试样:将共聚聚丙烯样品通过注塑成型机制备成标准形状为圆柱形的拉伸试样。 (2)流变测试:采用圆柱形平板式流变仪(TAAR2000ex)进行流变测试,探针采用48级悬丝阵列探头。测试条件为:转速范围为0.1~100rad/s,应变幅值为0.1%。 (3)拉伸测试:采用万能材料试验机(MTSuniversaltestingmachine)进行拉伸测试,测试条件为:拉伸速度为1mm/min。 三、结果分析 共聚聚丙烯的拉伸流变性能主要包括应力-应变曲线和动态力学性能等。对共聚聚丙烯的流变性能进行测试后,得到如下结果: 1.应力-应变曲线 将共聚聚丙烯样品进行拉伸实验,得到其应力-应变曲线如图1所示。可以看出,样品的弹性阶段较长,表现出良好的弹性形变性能;而当应变约为0.03时,样品发生明显的屈服,进入塑性流动阶段,呈现出典型的屈服现象;当应变进一步增大时,样品的应力不断降低,表明其脆裂断裂。 2.动态力学性能 共聚聚丙烯的拉伸动态力学性能如图2所示。可见,随着角频率的增大,材料的储能模量G'和损耗模量G''均呈现出上升趋势,表明样品在快速变形时具有较高的储能和耗能能力。同时,在低频率时,G'高于G'',表明样品呈现出较为典型的弹性行为;而随着角频率的增大,储能模量G'和损耗模量G''之间的相位角降低,表明材料由弹性向塑性流变转变,呈现出较强的黏性特性。 四、结论 共聚聚丙烯的拉伸流变性能具有良好的弹性形变性能和较高的储能和损耗能力,表现出典型的弹-塑性流变特性。对共聚聚丙烯的流变性能进行深入研究,有利于进一步优化材料的性能,并拓展其在工业、建筑、医疗等领域的应用。