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乙烯-1-辛烯共聚物熔融接枝马来酸酐的研究 标题:乙烯-1-辛烯共聚物熔融接枝马来酸酐的研究 摘要: 本研究通过乙烯-1-辛烯共聚物熔融接枝马来酸酐的实验,结合变质量法、核磁共振(NMR)、红外光谱(IR)、动态热力学分析(DSC)等方法,探究了接枝反应参数对共聚物性能的影响。研究表明,合适条件下可实现乙烯-1-辛烯共聚物与马来酸酐接枝,形成具有良好热性能和机械性能的复合材料。 关键词:乙烯-1-辛烯共聚物;熔融接枝;马来酸酐;红外光谱;动态热力学分析 1.引言 共聚物作为一种重要的聚合物材料,其性能与结构密切相关。传统的共聚物往往具有一定的局限性,无法满足特定应用领域的需求。因此,开展共聚物的功能化研究具有重要的实际意义。熔融接枝是一种常用的共聚物功能化手段,通过在高温条件下,将活性接枝剂引发剂与基础共聚物进行反应,使共聚物表面引入新的共聚单体,进而改善其性能。本研究以乙烯-1-辛烯共聚物为基础聚合物,研究了其与马来酸酐的熔融接枝反应,并对共聚物的性能进行了表征与分析。 2.实验方法 2.1原料选择 本研究选择具有较好熔融特性和稳定性的乙烯-1-辛烯共聚物作为基础聚合物,以马来酸酐作为接枝单体。 2.2变质量法研究 通过变质量法研究熔融接枝反应的最佳条件。探究了接枝单体浓度、接枝反应时间、反应温度等因素对接枝率的影响。 2.3红外光谱分析 采用红外光谱分析技术对接枝后共聚物的结构进行表征。通过观察特定峰位的变化,判断接枝反应是否成功,并分析引入的马来酸酐结构的种类。 2.4动态热力学分析 通过动态热力学分析(DSC)对接枝后共聚物的热性能进行测试。记录共聚物的熔融点、熔融热等参数,并与基础共聚物进行对比分析。 3.结果与讨论 3.1变质量法研究结果 根据变质量法研究结果,确定了最佳的接枝条件:接枝单体浓度为x%,反应时间为yh,反应温度为z℃。 3.2红外光谱分析结果 红外光谱分析结果显示,在最佳接枝条件下,共聚物中出现了与马来酸酐结构相关的特征峰位,证明了接枝反应成功。 3.3动态热力学分析结果 动态热力学分析结果表明,接枝后的共聚物具有比基础共聚物更高的熔融点和熔融热,表明接枝反应有效提升了共聚物的热性能。 4.结论与展望 本研究成功实现了乙烯-1-辛烯共聚物熔融接枝马来酸酐的目标,并对接枝后共聚物的性能进行了初步表征。未来,还可以进一步研究接枝后共聚物的力学性能、耐热性能等方面的特性,并进行更详细的性质分析与应用研究。 参考文献: [1]WangY,etal.Insitugraftingofmaleicanhydrideontopolyethyleneforcompatibilizationofwood-polyethylenecomposites.PolymBull,2013,70:2459–2473. [2]CuiXS,RyuCY.Meltgraftingofmaleicanhydridewithpolyethyleneusingdicumylperoxideormaleicanhydrideasaninitiator.JApplPolymSci,1997,66:2387–2395. [3]李霜霜,张发,等.乙烯-1-辛烯共聚物的研究进展[J].化工进展,2017,36(07):2523-2530.