埃克森美孚威達美Vistamaxx 6202特種樹脂彈性體是運用ExxonMobil化學ExxPOL催化技術,以聚丙烯和a烯烴的半結晶聚合物,丙烯含量高(>80重量%),具有等規(guī)立構化特性。
??松梨赩istamaxx 6202材料的耐熱溫度提高,變形減小, 拉伸強度、撕裂強度等主要的力學性能都有很大程度的提高。
POE??松梨赩istamaxx 6202材料在PP改性中的應用
PP 具有密度小、拉伸強度高、硬度高、屈服強度較高、熱變形溫度高等優(yōu)點,且易加工,價格低廉,廣泛應用于各個領域。但PP材料缺口沖擊強度低,低溫脆性尤為 突出,使其應用受到限制,通過與POE彈性體埃克森美孚Vistamaxx 6202材料共混來改善PP沖擊性能是目前廣泛采用的方法。為優(yōu)化PP性能,國內外都進行了大量的PP增韌改性研究,在多相共 聚和共混改性方面取得了突破性進展。相比而言,共混改性簡單易行,倍受青睞。
PP/POE 共混物的相結構屬于“海-島”結構,海相(連續(xù)相)為PP,島相(分散相)為POE。遵循橡塑共混原理,共混物中分散相的粒徑大小對共混物的性能影響很 大,在粒徑范圍內,粒徑小時,對共混物的物理性能有較好的貢獻。POE的粒徑比EPDM小,且尺寸較均勻。
塑 料共混彈性體有幾種增韌機理,POE埃克森美孚威達美Vistamaxx 6202對PP增韌改性符合銀紋-剪切帶機理:脆性基體內加入彈性體后,在外來沖擊力作用下,彈性體可引發(fā)大量銀紋,而基體則 產(chǎn)生剪切屈服,主要靠銀紋、剪切帶吸收能量。具體過程為:產(chǎn)生銀紋進一步發(fā)展并將終止于另一彈性體或剪切帶;同時銀紋與銀紋、銀紋與剪切帶之間相互作用; 如銀紋與銀紋相遇時,會使銀紋轉向或支化;銀紋前峰處的應力集中,可以誘發(fā)新的剪切帶。所有這些作用,都會大大緩解材料的沖擊破壞過程,并增加破壞過程的 能量,從而提高材料韌性。
由增韌理論可知,添加相同質量的POE彈性體粒子粒徑越小(平均粒徑0.4μm),分布越均勻,其作為應力集中點時就能引發(fā)更多的銀紋,消耗大量的能量;大 量銀紋之間相互干擾,降低了銀紋端的應力,阻礙了銀紋的進一步擴展,能有效中止銀紋。從斷裂機理分析,POE的側鏈在分子間起到一種纏結、緩沖減少銀紋因 受力發(fā)展成裂紋的作用。