聚烯烃弹性体自由基历程改性的化学流变学研究

聚烯烃弹性体自由基历程改性的化学流变学研究

论文摘要

在聚合物反应加工过程中,聚合物材料及其它组成物的各尺度内部结构经历着复杂的物理与化学变化,构成了强烈的非线性问题。除了化学反应本质因素外,外加流场的作用影响在聚合物加工过程中也是十分重要的,这使得聚合物熔体反应时的化学流变学是需解决的核心科学问题之一。流场对于聚烯烃反应加工的影响显而易见,但对于流场作用下的自由基反应机理与动力学理论体系以前并没有建立,这是聚合物反应加工当前的一个研究工作热点与前沿课题,具有重要的理论意义和重要的工程应用背景。本文以聚烯烃弹性体(Polyolefin elastomer, POE)熔体的均相自由基反应过程为研究对象(POE/DCP),通过化学流变学方法,对该过程中流场对反应机理、反应速率、反应物大分子链拓扑结构的影响开展了研究,发现了静态条件下POE自由基反应的一些新的机理与动力学历程,提出了简单剪切流场中POE自由基反应机理,揭示了流场作用下大分子链运动对化学反应的影响,创立了一种表征长支链聚烯烃分子结构的流变学方法,初步实现了通过反应加工流场控制POE产物拓扑结构。本论文主要研究内容及结果如下:1.静态下通过顺磁共振方法有效识别了POE/过氧化物反应体系中各种自由基信号的超精细结构与强度的变化,首次发现了对应于叔碳自由基的7线EPR信号,得出了反应过程中伯碳自由基的出现及其持续的时间强烈依赖于聚烯烃中共聚单体含量的结论;但是除偶合与歧化双基终止反应外,并没有观测到降解反应的存在。结合EPR数据和在线流变测量对整个反应过程进行了动力学过程分析,运用大分子反应动力学理论,分析得出了偶合与歧化反应速率系数随体系粘度增大而减小的动力学方程。研究结果表明,反应受大分子链扩散过程控制,高浓反应体系的偶和速率系数与粘度之间的标度关系与低于理论预测值,系为很高的体系粘度降低反应链扩散系数所致。2.通过化学流变学方法以及GPC,NMR等表征手段提出了简单剪切流场(瞬态剪切和振荡剪切)中POE/过氧化物的反应机理,并在相关大分子反应动力学理论的基础上半定量地揭示了简单剪切的作用机制:存在临界剪切流场强度阀值,低于此值只发生偶合反应,高于此值体系除偶合反应外还会发生降解反应;降解反应发生与否由两断裂产物之间的相对距离决定,即受对流与扩散控制;降解反应首先在长支化的偶合产物上发生,随着剪切流场的强度增强,线形链发生断裂降解的几率增高,而长支链的有效断裂点越来越接近于长支化点;当大分子链的两叔碳原子中间仅相隔一个CH2单元的叔碳自由基生成时,容易发生降解反应,这种断裂降解源结构的浓度直接影响降解反应的临界剪切流场强度阀值。3.复杂加工流场对POE/DCP长支链产物拓扑结构的调控:在密炼机中对POE进行过氧化物改性,逼近反应加工实际过程,在温度补偿下考察加工流场对产物拓扑结构的影响。根据降解反应首先发生在长支链(Long Chain Branching, LCB)上的结论,可由流场强度来控制LCB产物的支链长度和含量;当长支链断裂后其长度不再足以发生缠结时,即表示该长支链退化为线形链,可以通过调控流场改变LCB支链长度以及LCB含量。虽然转速这一参量不能很好的描述具体的加工流场,但对于聚合物链的裁剪还是具有指导性意义。另外加工流场对LCB性质仅具有一个可调控的窗口,加工过程中不同流场的实施形式能够更加细化产物中的LCB水平,升高温度并不会促进降解反应。4.通过非线性流变实验和傅立叶变换流变学对含长支链的反应产物做出了表征分析,在连续性cDCR-CS理论模型的基础上定义了一种全新的与聚合物链的分子量及分子量分布无关的量化长支链LCB结构因子。与涉及到稀溶液性质所定义的LCB结构因子相比,具有操作性更为便捷简单的优势。5.通过目前能较为成功预测聚合物线性粘弹性的“Branch on branch”(BOB)理论模型,考察了对称星形、不对称星形、“H”形、梳形、以及Cayley tree形聚合物的vGP图特征,以及分子链参数对其的影响,并将各种拓扑结构的聚合物的特征转变与此前报道的实验值分别进行比较,结果吻合得很好。在勾勒出长支链聚合物的vGP拓扑图的基础上,提出了判断长支链聚合物拓扑结构的具体步骤,初步建立了由线性粘弹性来表征长支链聚合物的流变学方法。但是对于梳形聚合物与不对称星形聚合物来说,在一定范围内单凭线性粘弹性是难以进行区分的,这表明线性流变学在表征长支链聚合物时是存在局限的。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 化学流变学
  • 1.2 聚烯烃自由基历程反应
  • 1.3 长支化聚合物表征
  • 1.3.1 小振幅振荡剪切
  • 1.3.2 中振幅和大振幅振荡剪切
  • 1.3.3 应变硬化
  • 1.3.4 拓扑结构的确定
  • 1.3.5 LCB 含量的确定
  • 1.4 大分子反应动力学理论
  • 1.5 本研究工作的目标与主要内容
  • 第2章 静态下 POE 自由基反应机理与动力学研究
  • 2.1 实验部分
  • 2.1.1 实验材料
  • 2.1.2 仪器设备
  • 2.1.3 样品制备
  • 2.1.4 EPR 测试
  • 2.1.5 流变测试
  • 2.1.6 凝胶测试与红外光谱测试
  • 2.2 结果与讨论
  • 2.2.1 EPR
  • 2.2.2 流变测试与FTIR 分析
  • 2.2.3 流变动力学分析
  • 2.3 本章小结
  • 第3章 简单剪切流场中 POE 自由基反应机理
  • 3.1 实验部分
  • 3.1.1 实验材料
  • 3.1.2 实验仪器
  • 3.1.3 样品制备
  • 3.1.4 流变测试
  • 3.1.5 样品纯化与红外光谱测试
  • 3.1.6 NMR 测试
  • 3.1.7 GPC 测试
  • 3.2 结果与讨论
  • 3.2.1 振荡剪切流场下POE/DCP 的反应行为
  • 3.2.2 瞬态剪切流场下POE/DCP 的反应行为
  • 3.2.3 反应行为的化学机理
  • 3.2.4 振荡剪切流场高频率下降解反应的判别
  • 3.2.5 剪切流场对反应的作用机制
  • 3.2.6 振荡剪切流场中频率的作用的机制
  • 3.3 本章小结
  • 第4章 通过反应加工流场控制 POE 产物拓扑结构
  • 4.1 实验部分
  • 4.1.1 实验材料
  • 4.1.2 实验仪器
  • 4.1.3 样品制备与反应加工过程
  • 4.1.4 流变测试表征
  • 4.1.5 样品提纯与稀溶液测试表征
  • 4.2 结果与讨论
  • 4.2.1 复杂流场对PEB/DCP 反应的影响
  • 4.2.2 含LCB 反应产物的表征
  • 4.2.3 聚合物拓扑结构因子
  • 4.2.4 反应产物结构的模拟描述
  • 4.2.5 通过外加流场对LCB 反应产物的调控
  • 4.3 本章小结
  • 第5章 长支链聚合物线性流变性质的理论预测
  • 5.1 Sym-star 聚合物
  • 5.2 Asym-star 聚合物
  • 5.3 H 型聚合物
  • 5.4 Comb 聚合物
  • 5.5 Cayley tree 形聚合物
  • 5.6 多分散性LCB 的vGP 图特征
  • 5.7 长支链聚合物的vGP 拓扑图及拓扑结构的判断
  • 5.8 本章小结
  • 第6章 全文总结与展望
  • 附录
  • 参考文献
  • 发表的研究论文
  • 致谢
  • 上海交通大学博士学位论文答辩决议书
  • 相关论文文献

    • [1].低密度聚乙烯长支链含量的测定[J]. 合成树脂及塑料 2017(02)
    • [2].聚乙烯长支链表征方法及应用[J]. 齐鲁石油化工 2019(04)
    • [3].长支链聚丙烯微注射成型的研究[J]. 塑料工业 2017(05)
    • [4].PET长支链的表征及其对流变和结晶性能的影响[J]. 合成树脂及塑料 2011(05)
    • [5].熔融支化法制备长支链聚乙烯的流变性能与结构表征[J]. 高分子材料科学与工程 2017(11)
    • [6].长支链聚丙烯及其碳纳米管复合材料的电性能和流变性能研究[J]. 塑料工业 2016(09)
    • [7].长支链聚丙烯增容聚丙烯共混物的研究[J]. 中国塑料 2014(05)
    • [8].长支链聚乳酸与凝胶成核剂共混物的结晶行为[J]. 高等学校化学学报 2013(10)
    • [9].长支链聚丙烯的制备及应用[J]. 塑料助剂 2010(06)
    • [10].长支链聚丙烯/有机蒙脱土纳米复合材料的结构及性能[J]. 北京科技大学学报 2010(07)
    • [11].短支链PP对长支链PP加工流变行为的影响及机理[J]. 塑料科技 2013(07)
    • [12].长支链聚丙烯诱导β晶成核效应[J]. 化工学报 2015(09)
    • [13].pH对含长支链聚羧酸减水剂水泥浆体性能的影响[J]. 中国胶粘剂 2014(04)
    • [14].剪切和冷却速率对长支链聚丙烯晶体结构的影响[J]. 石油化工 2013(04)
    • [15].长支链聚乳酸在振荡剪切作用下的结晶行为[J]. 塑料工业 2018(04)
    • [16].抗穿刺线型低密度聚乙烯薄膜的制备[J]. 石油化工 2014(05)
    • [17].新型相邻长支链取代的聚酰亚胺液晶垂直取向剂的合成及其用于液晶显示元件的性能表现[J]. 液晶与显示 2019(03)
    • [18].线型低密度聚乙烯的特性与实际应用探究[J]. 石化技术 2018(06)
    • [19].原位共聚制备的线性低密度聚乙烯的结构特征[J]. 高分子通报 2015(12)
    • [20].含不同支链聚羧酸系减水剂的应用性能研究[J]. 新型建筑材料 2013(02)
    • [21].高熔体强度聚乳酸的研究进展[J]. 高分子通报 2020(02)
    • [22].线性和长支链聚丙烯/氯化钠共混物的流变性能及发泡形态的研究[J]. 塑料工业 2012(04)
    • [23].长支链聚乙烯的制备与性能[J]. 高分子材料科学与工程 2017(01)
    • [24].超高压交联聚乙烯电缆绝缘料流变行为研究[J]. 绝缘材料 2015(11)
    • [25].β-环糊精对长支链化聚乳酸复合材料发泡质量及力学性能的影响[J]. 材料导报 2020(16)
    • [26].最新专利文摘[J]. 现代塑料加工应用 2017(01)
    • [27].聚乙烯的动态流变行为分析[J]. 合成树脂及塑料 2018(04)
    • [28].长支链聚乳酸的结晶性能[J]. 塑料 2015(02)
    • [29].马来酸酐/苯乙烯熔融接枝无规共聚聚丙烯的流变及结晶行为[J]. 高校化学工程学报 2017(02)
    • [30].宽温域稳定阻尼聚氨酯材料[J]. 化学与粘合 2020(01)

    标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  

    聚烯烃弹性体自由基历程改性的化学流变学研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢