Page 42 - 《橡塑智造与节能环保》2025年11期
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技术与装备
似的黏合力行为(见图9)。添加GBLL添加剂后黏 地理解这一现象,有必要对其他抗氧化剂进行进一步
合力也有所下降,降幅约为13%。由于添加量高于聚 研究。
酰胺,黏附力下降幅度更大也是合乎逻辑的。添加
0.2%(质量分数)的过氧化氢分解剂Irgafos168会使黏附
力降低约
11%,添加H-供体Irganox245(0.1%(质量分数))
会使黏附力降低约3%。由于这两种抗氧化剂会改变使
用性能,因此其作用模式与GBLL和GAHD的作用模式
不同。抗氧化剂可抑制加工过程中的材料降解。降低
黏附性的一个可能假设是,通过抑制链的断裂,存在
的功能性末端基团减少,从而降低了与黏附促进剂的 图 10 聚酰胺 LSR 化合物结晶度与剥离力之间的
相容性。 相关性
然而,与PA相比,PBT在退火过程中的表现有所
不同。在这里,无法确定附着力是否普遍下降,但在
添加添加剂的复合材料中,可以观察到附着力反而有
所上升,见图9。由于亚磷酸盐的使用不适合长期耐
热性,Irgafos168中附着力上升的一种解释可能是,在
加工过程中被抑制的链裂正在发生,因此复合材料中
的附着力随之产生。由于PBT的官能团与PA的官能团
不同,因此可能会发生不同的反应。由于制造商未披
露LSR中的附着力促进剂,因此无法在此说明化学反
图 11 聚对苯二甲酸丁二酯 -LSR 复合材料结晶度
应。 与剥离力之间的相关性
图10和图11展示了结晶度的测试结果。通过评估
差示扫描量热分析中第二次加热循环的熔融信号,发 在PA中添加GAHD,旨在通过改变流动特性和脱
现两种热塑性塑料在添加剂的作用下,结晶度均有所 模性来提升注塑工艺的加工性能。如图12所示,添加
提升。具体而言,聚酰胺的结晶度增加了7%至14%, 剂的加入降低了熔体流动指数(MFI),由此可推断
而聚对苯二甲酸丁二酯的结晶度则增加了12%~23%。 出黏度增加。图表中还展示了黏附力,其趋势与熔体
此外,添加剂的加入还导致再结晶温度向更高 流动指数一致,结果表明黏附力随黏度增加而降低。
温度区间偏移。例如,纯PAB26的再结晶温度为170
℃,加入添加剂后升至189~192 ℃之间;纯PBTB1300
的再结晶温度为179 ℃,在添加剂的作用下提高至
189~196 ℃。这一现象的原理在于,添加剂兼具成核
剂功能,作为异物促使结晶过程较纯物质更早启动。
研究表明,滑石粉的添加能够加速结晶过程。
值得注意的是,除Irgafos168外,PA和PBT的黏合
力均随结晶度的增加而显著下降(见图10和图11)。
这种差异的一个可能解释在于分子结构的差异。由于
图 12 聚酰胺液态硅橡胶复合材料的微观结构指数
Irganox245的结构与PBT高度相似,其对黏合力的影响
与剥离力之间的相关性
相对较小。而Irgafos168基于磷复合物,其功能基团与
在PBT中添加GBLL时,同样观察到了这一现象
PBT不相似,可能因此阻碍了黏合的形成。为更深入
(见图13)。由于Irgafos168和Irganox245的添加比例
极低,且主要作用于改变使用性能而非加工性能,因
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