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瓶片造粒机_环保型瓶片造粒机

 瓶片造粒机_环保型瓶片造粒机 3.8 为纯 PP 和 PP/RRPU/PP-g-MAH 复合材料的复数黏度(η*)、储能模量(G′)和损耗模量(G″)随频率(ω)变化的曲线图。频率范围 0.1~100Hz,温度 215℃。由图 3.8(c)可以看出,无论纯 PP 还是 PP/RRPU/PP-g-MAH 复合材料的复数黏度 η*都随频率的增加而减小,都表现出剪切变稀的流体特征。现以缠结理论加以说明:PP 和复合材料大分子处于高度缠结的拟网状结构,在足够小的剪切速率下,虽然缠结结构被破坏,但破坏的速度等于形成的速度;当 γ 变大时,大分子发生构象变化,开始解缠结并沿着流动方向取向。随着 γ 的增大,缠结结构被破坏的速度大于其形成速度,黏度随着 γ 的增加而减小,呈现出假塑性流体的流动行为。因为频率越高,平行板旋转的周期越短,相对来讲运动速度就越快,相当于剪切速率提高。所以频率升高,黏度值减小,充分说明了 PP/RRPU/PP-g-MAH 熔体是剪切变稀的非牛顿型流体。还可以看出,在所研究的频率范围内,复合材料的复数黏度 η*均大于纯 PP 的,且随着 RRPU 含量的增加,复数黏度 η*提高的原因可能是随着 RRPU 的含量增加,相应的体型结构的链段数量增加,使得 PP/RRPU/PP-g-MAH 复合材料分子缠结程度提高。由图 3.8(a)(b)知 lg G'对 lgω在低频区基本呈线性关系,复合材料的储能模量均随频率的增加而增加,因为测试频率升高,松弛时间相对缩短,表现出更多的弹性,因此其储能模量升高;lg G"对 lgω低频区也呈线性关系,复合材料的损耗模量 G"随频率的增加而增加,因为频率越高,平行板旋转的周期越短,相对来讲运动速度就越快,在每个周期内损耗的能量相对多些。在所研究的频率范围内,复合材料的储能模量 G'和损耗模量 G"均高于纯 PP 的。且随着 RRPU 含量的增加,PP/RRPU/PP-g-MAH 熔体的 G'和 G"逐渐提高,认为是随着 RRPU 含量的增加,PP/RRPU/PP-g-MAH 的蛇行时间增加,从而使得 RRPU/PP/PP-g-MAH 的 G'和 G" 提高[33]。随着 RRPU 含量的增加,复合材料的复数粘度、储能模量、损耗模量逐渐增加,当 RRPU 的含量为 170%,这个三个值达到最大。影响复合材料黏度和模量变化的因素主要是由于 PP-g-MAH 上的酸酐与 RRPU 中更多的氨基、羟基发生了反应,改善了 RRPU 与 PP 基体之间的界面相容性,同时 RRPU 与 PP 基体之间的作用力也得到了加强,最终使得体系黏度和模量提高。 b598038b697fcf300529c2a92f44b91.jpg