聚乙二醇-檸檬酸共聚物(PEGCA)對(duì)聚乳酸的增韌及其機(jī)理
- 期刊名字:華東理工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)
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- 論文作者:董駿,張偉陽,程樹軍,陸沖
- 作者單位:華東理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院
- 更新時(shí)間:2020-07-10
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Vol. 41 No. 6華東理工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)2015-12Journal of East China University of Science and Technology (Natural Science Edition)文章編號(hào):1006 3080(2015)06-0781-06聚乙二醇-檸檬酸共聚物(PEGCA)對(duì)聚乳酸的增韌及其機(jī)理董駿,張偉陽,程樹軍,陸沖(華東理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,上海200237)摘要:通過縮聚反應(yīng)制備聚乙二醇檸檬酸共聚物(PEGCA),通過密煉制備了PEGCA與聚乳酸(PLA)的共混物,研究了PEGCA對(duì)共混物的形貌結(jié)構(gòu)、熱性能和力學(xué)性能的影響。結(jié)果表明,,PEGCA與PLA部分相容,PEGCA呈球狀顆粒分散在PLA基體中。PEGCA對(duì)PLA有良好的增韌效果,當(dāng)PEGCA質(zhì)量分?jǐn)?shù)為15%時(shí),材料的斷裂伸長(zhǎng)率提高到327. 9%,沖擊強(qiáng)度提高到63.0J/m.同時(shí)利用空穴化理論解釋PEGCA增韌PLA的機(jī)理,用臨界韌帶厚度理論和J積分定量描述增韌的效果。關(guān)鍵詞:PLA; PEGCA;增韌;機(jī)理中圖分類號(hào):TQ322.9文獻(xiàn)標(biāo)志碼:AToughening Effect and Mechanism of Polyethylene Glycol-CitricAcid Copolymer on PolylactideDONG jun,ZHANG Wei-yang,CHENG Shurjun,LU Chong(School of Materials Science and Engineering, East China University of Science andTechnology, Shanghai 200237, China)Abstract: Polyethylene glycol-citric acid copolymer ( PEGCA) was synthesized by polycondensation.Its blend with polylactide (PLA) was prepared via internal mixing. The morphology,thermal propertiesand mechanical properties of the blend were studied. It was found that PEGCA and PLA were partiallycompatible, and PEGCA was dispersed as particles in PLA matrix. PEGCA showed good toughening effecton PLA. When the mass fraction of PEGCA was 15%, the elongation at break and impact strength of thematerials increased to 327. 9% and 63. 0 J/m, respectively. Meanwhile, the cavitation theory was used toexplain the toughening mechanism, and the toughening effect was also described quantitatively by criticalligament thickness theory and integral J.Key words: polylactide; polyethylene glycol-citric acid copolymer; toughen; mechanism聚乳酸(PLA)具有良好的力學(xué)性能、加工性能共混增韌改性是一-種提高聚合物性能常用且最和生物相容性,被譽(yù)為最有前途的生物降解高分子為簡(jiǎn)便的方法,具體做法就是將具有韌性的聚合物材料[12]。但PLA本身固有的脆性和低韌性限制了和PLA熔融共混來提高PLA材料的韌性。聚己內(nèi)其使用范圍,因此需對(duì)PLA進(jìn)行增韌[34]。增韌酯(PCL)[9]、乙烯-乙酸乙烯酯共聚物(EVA)[0]等PLA常用做法有增塑51]、共混[67、共聚、接枝[8等。很多聚合物已被用來與PLA熔融共混,以提高材料收稿日期:2015-04-15中國(guó)煤化工作者簡(jiǎn)介:董駿(1990-),男 ,碩士生,研究方向?yàn)榫廴樗嵩鲰g改性。MHCNMH G通信聯(lián)系人:陸沖 ,E-mail,luchong@ ecust. edu. cn782華東理工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)第41卷韌性。但以上研究只集中于PLA的增韌效果研究,ASTM D256A進(jìn)行缺口Izod 沖擊強(qiáng)度測(cè)試,按對(duì)PLA增韌機(jī)理的報(bào)道十分少見。聚乙二醇ASTM 1737進(jìn)行彎曲測(cè)試。(PEG)是PLA的一種非常有效的增塑劑,與PLA熱性能測(cè)試:取共混物樣品約10mg置于鋁制具有較好的相容性11-12]。本課題組前期研究發(fā)現(xiàn),樣品盒中進(jìn)行測(cè)試。測(cè)試溫度為- 20~200 C。以將PEG和檸檬酸(CA)酯化縮合可以得到一種新型20 C/min升溫速度從室溫升至200 C ;保溫2 min的高支化聚酯,即聚乙二醇-檸檬酸共聚物(PEG-后以20C/min降溫至-20C;保溫2min,再以20CA),該聚酯能對(duì)PLA起到顯著的增韌效果[11]。C/min升溫速度從-20 C升至200 C。僅測(cè)量第本實(shí)驗(yàn)首先制備出PEGCA,將其與PLA熔融2次升溫過程的熱流曲線。共混,以提高共混物的韌性;同時(shí),考察了共混物微形貌觀測(cè):樣品置于液氮中冷卻脆斷,真空鍍金觀結(jié)構(gòu)、熱性能與力學(xué)性能變化,并采用模型,研究后用SEM觀察其脆斷面形貌。用Image-proPlus了PEGCA對(duì)PLA的增韌機(jī)理。軟件分析分散相粒徑尺寸大小,計(jì)算粒徑分散系數(shù)(SD),公式如下:1實(shí)驗(yàn)部分R.= EnR./Sn,(1)1.1 主要原料R。= En.R:/En.R?(2)聚乳酸: PLA-4032D,美國(guó)Natureworks公司;SD= R./R,(3)聚乙二醇:PEG1000,國(guó)藥集團(tuán)化學(xué)試劑有限公司;其中,R..R,分別為體均半徑和數(shù)均半徑,n;為R;檸檬酸(CA):分析純,國(guó)藥集團(tuán)化學(xué)試劑有限公司。的個(gè)數(shù),SD為顆粒尺寸分布。1.2 儀器及設(shè)備核磁共振儀:BrukerAvanceII400型,瑞士2結(jié)果與討論Bruker公司;轉(zhuǎn)矩流變儀:XSs型,上海科創(chuàng)橡塑機(jī)械設(shè)備有限公司;平板硫化機(jī):25 t,上海第一橡膠2.1 PEGCA 的表征機(jī)械廠;萬能電子拉力試驗(yàn)機(jī):CMT2203,深圳市新圖1所示為PEG、CA和PEGCA的H-NMR三思材料檢測(cè)有限公司;沖擊試驗(yàn)機(jī):UJ-40,河北圖譜。其中δ=4.7處是溶劑峰,PEG譜圖中δ=承德試驗(yàn)機(jī)廠;掃描電子顯微鏡:S-3400N,日本日3. 7處為一CH2- 的質(zhì)子振動(dòng)峰,CA譜圖中δ為立公司;差示掃描量熱儀: Diamond DSC, Perkin2. 6~2.8處的四重峰對(duì)應(yīng)的是一CH2-. 在PEG-Elmer公司。CA的譜圖中,δ=3.7處對(duì)應(yīng)PEG鏈段- CH2一的1.3 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容質(zhì)子振動(dòng)峰,2.7~3.1處為CA單元- -CH2一的質(zhì)1.3.1 PEGCA的制備將等物質(zhì)的量的PEG和子振動(dòng)峰,出峰位置較CA原料向高化學(xué)位移移動(dòng),CA加人到三口燒瓶中,130 C完全熔融1 h后,加由四重峰變成了多重峰;δ為4.1~4.4處出現(xiàn)2個(gè)人w=1%的催化劑鈦酸正丁酯,在氮?dú)鈼l件下攪拌新峰,對(duì)應(yīng)酯化單元一COOCH2-的質(zhì)子振動(dòng)峰。10 h,然后在減壓條件下酯化反應(yīng)10 h,得到聚乙二_M兒醇-檸檬酸共聚物(PEGCA),其為--種黏性、透明油4.44.3.4.24.13.2 3.0g2.8 2.6狀的液體[。PEGCA1.3.2 PLA/PEGCA共混物的制備 將PLA和PEGCA按照不同質(zhì)量比加人轉(zhuǎn)矩流變儀中共混制_ll ca備PLA與PEGCA的共混物,PEGCA的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為0、5%、10%、15%和20%。共混條件為180C、100r/min.6min。所得樣品在壓力成型機(jī)中于180 C下壓成片材。PEG1.4測(cè)試與表征'H-NMR:以氘代水為溶劑,TMS為內(nèi)標(biāo),測(cè)試4.5_4.0_3.5 3.02.2.0溫度為室溫。中國(guó)煤化工力學(xué)性能:按GB/T1040-2006進(jìn)行拉伸性能圖1 P.YHCNMHGR圖譜測(cè)試,標(biāo)距25 mm,拉伸速率10 mm/min。 按Fig.1 I H-NMR spectra of PEG, CA and PEGCA第6期董駿,等:聚乙二醇-檸檬酸共聚物(PEGCA)對(duì) 聚乳酸的增韌及其機(jī)理783以,上現(xiàn)象均說明PEG與CA發(fā)生了酯化反應(yīng)。均勻。2.2PLA/PEGCA共混物的形貌分析共混物中分散相PEGCA顆粒的粒徑大小和尺圖2示出了不同質(zhì)量分?jǐn)?shù)下的PLA/PEGCA寸分布統(tǒng)計(jì)見表 1。當(dāng)PEGCA質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加時(shí),共混物的SEM照片。共混物SEM圖中發(fā)現(xiàn)很多R,和R。都相應(yīng)增加,SD也呈上升趨勢(shì)。這說明圓形空穴,這主要由PEGCA在液氮脆斷過程中從PEGCA 質(zhì)量分?jǐn)?shù)越高,則粒徑越大,粒徑分布越斷面滑出導(dǎo)致,因此可以根據(jù)孔洞大小判斷PEG-寬,分散程度降低,與SEM觀察- - 致。不相容體系CA在體系內(nèi)分布情況。類似現(xiàn)象在很多研究中出熔融共混過程中,剪切作用與粒子之間碰撞對(duì)分散現(xiàn)[13]。PEGCA為球形或橢球形顆粒分散于PLA相粒徑有決定作用。 隨PEGCA質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加,粒中,所有共混樣品顯示出了海島分相的形貌,這說明子數(shù)目增多,粒子之間碰撞頻率增加,從而容易發(fā)生PLA/PEGCA共混物為不完全相容體系。隨著團(tuán)聚,因此粒徑變大。PEGCA質(zhì)量分?jǐn)?shù)的增加,分散相粒徑變大,分布不20.0 um20.0um I20.0.um !(a) w(PEGCA)=0(b) w(PEGCA)=5%(c) w(PEGCA)= 10%20.0m20.0m I(d) w(PEGCA)=15%(e) w(PEGCA)=20%圖2PLA/PEGCA共混物的脆斷斷面SEM圖Fig.2 SEM micrographs of the PLA/PEGCA blends表1 PLA/PEGCA 共混物的分散相粒徑和尺寸分布Table 1 Particle size and distribution ofPLA/PEGCA blends-Neat PLAw(PEGCA)/%Rn/pmR:/μmSDw(PEGCA)-10%0.250. 281.11-W(PEGCA)-20%10. 390. 551. 390.530.811. 52Neat PEGCA0.761.311.734(82016200Temperature/'C2.3 PLA/PEGCA 共混物的熱性能圖3所示為純PLA和PLA/PEGCA共混物的圖3純PLA 和PLA/PEGCA共混物的DSC曲線rig.3 DSC curves of PLA and PLA/PEGCA blends二次升溫曲線。從純PLA曲線上能夠觀察到3個(gè)轉(zhuǎn)變:玻璃化轉(zhuǎn)變(Tg)、冷結(jié)晶(T。)和熔融含量增加而降低,說明共混物中PLA分子鏈段運(yùn)動(dòng)(Tm,PLA),純PEGCA只顯示熔融(Tm.rEca)。共混能力提高??赡茉蚴荘EGCA中的PEG鏈段與物DSC曲線在30C附近的吸熱峰是PEGCA的熔PLA鏈段具有良好相容性[12],提高了PEGCA與融峰(Tm.eccA)。PLA的相互中國(guó)煤化工昆物中PLA的DSC數(shù)據(jù)和分析結(jié)果列于表2。PLA/PEGCATc均低于純MHC NMH G有關(guān),PLA的共混物中PLA組分的Tg較純PLA低,且隨PEGCATc越低說明分子鏈運(yùn)動(dòng)能力越強(qiáng),可以在更低的溫784華東理工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)第41卷度發(fā)生規(guī)整排列。以上現(xiàn)象說明加入PEGCA后,(OHm.PLA)和X.PLA, 發(fā)現(xiàn)共混物中PLA組分的PLA分子鏈的運(yùn)動(dòng)能力提高。由式(4)計(jì)算PLAOHm.PLA、Xcpua均高于純PLA,說明在PLA中加入的結(jié)晶度(X.PLA),列于表2。PEGCA能提高PLA組分結(jié)晶能力,PLA組分的結(jié)Xc.PLAAHmX 100%(4)晶度提高。這是由于共混物中PLA分子鏈運(yùn)動(dòng)能OHgX WpLA力提高,結(jié)晶過程中分子鏈在晶體表面更容易規(guī)整其中OHm和0Hg分別為熔融焓和標(biāo)準(zhǔn)熔融焓,排列。另外,Tce 降低表明PLA可以在更低溫度下WpLA為PLA質(zhì)量分?jǐn)?shù)。結(jié)晶,也說明PLA結(jié)晶能力提高。比較PLA/PEGCA共混物與PLA的熔融焓表2純PLA和PLA/PEGCA共混物的DSC數(shù)據(jù)Table2 DSC data of PLA and PLA/PEGCA blendsw(PEGCA)/%Tm.PEGCA/ CTg/ CTe/ CTm.PLA/ C0Hm.PLA/(J.g-1)Xc,PLA/%65. 7119. 3164. 431.433.837. 79.61.897.7168. 344.049. 836. 859. 17.3168. 243.451.935. 558.196.3167.754.92032.857.696.167.541.255.310036.92.4 PLA/PEGCA 共混物的力學(xué)性能26.5 J/m 提高至207%和55. 1 J/m,遠(yuǎn)大于純圖4所示為PLA/PEGCA共混物的拉伸性能PLA。當(dāng)PEGCA質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到15%時(shí),斷裂伸長(zhǎng)和沖擊性能。由圖可以看出:純PLA的斷裂伸長(zhǎng)率率與沖擊強(qiáng)度進(jìn)-一步提高。當(dāng)繼續(xù)提高PEGCA質(zhì)與沖擊強(qiáng)度很低,分別僅為5%和15 J/m,強(qiáng)度與模量分?jǐn)?shù)時(shí),材料的斷裂伸長(zhǎng)率與沖擊強(qiáng)度反而開始量較高,分別為56MPa和1530MPa,是一種硬而降低,這可能與大量的PEGCA在基體中分散程度脆的材料。加入w=5%PEGCA后,共混物的韌性下降有關(guān)。由于PEGCA呈一種黏性油狀液體,本提高不明顯;加入w= 10%PEGCA后,共混物發(fā)生身沒有力學(xué)強(qiáng)度,所以共混物的拉伸強(qiáng)度和模量隨脆韌突變,斷裂伸長(zhǎng)率與沖擊強(qiáng)度分別由41%和著PEGCA質(zhì)量分?jǐn)?shù)的增加單調(diào)遞減。601600-30b)個(gè)+1 500250-1 400; 40--20040-+1300150| 200100昌+11005020-|1 000j0_-900010 15)519w(PEGCA)%圖4PLA/PEGCA共混物的拉伸性能和沖擊性能Fig.4 Tensile properties and impact propertes of PLA/PEGCA blends2.5 PEGCA對(duì)PLA的增韌機(jī)理從圖6中可以看出:A區(qū)中PEGCA呈球形或?yàn)榱酥庇^地了解PEGCA對(duì)PLA的增韌機(jī)理,橢球形布;B區(qū)的形貌與A區(qū)差別不大, PEGCA并我們將PLA/PEGCA共混物(w(PEGCA)= 15%)未因?yàn)槔鞎r(shí)受力而產(chǎn)生明顯的形變;C區(qū)為細(xì)頸的拉伸試樣分成未變形區(qū)(A)、部分變形區(qū)(B)、細(xì)區(qū),圖中可以看到沿著拉力方向取向的大量空穴。頸區(qū)(C)3個(gè)區(qū),如圖5所示。對(duì)A.B.C區(qū)沿著拉PEGCA作為中國(guó)煤化工高的泊松比,力方向脆斷,并拍攝斷面的SEM照片,觀察內(nèi)部結(jié)當(dāng)材料受到外MHCN M H G應(yīng)力集中點(diǎn),構(gòu)變化,如圖6所示。產(chǎn)生形變和三維應(yīng)力。由于PEGCA和PLA兩相第6期董駿,等:聚乙二醇 檸檬酸共聚物(PEGCA)對(duì)聚乳酸的增韌及其機(jī)理785是部分相容的,當(dāng)材料被拉伸時(shí),PEGCA和PLA界面之間會(huì)形成空洞,隨著力的增大和PEGCA相回彈,空洞進(jìn)- -步變大。大量的空穴能釋放足夠多- Undeformed area(Part A)的應(yīng)力,并且導(dǎo)致周圍的PLA基體的三維應(yīng)力改一Particial deformed area(Part B)變,使得PLA基體更容易發(fā)生屈服,吸收更多能量,+ Necking area(PartC)從而表現(xiàn)出韌性斷裂。Wuf14-15]指出,基體韌帶厚度(T)是熔融共混增圖5 PLA/PEGCA 共混物拉伸試樣的A.B、C區(qū)Fig.5 A, B and C regions of the tensile specimen of韌聚合物的主要控制因素。模型中,基體韌帶厚度PLA/PEGCA blends是指分散相粒子表面間的距離。共混物中存在一個(gè)臨界基體韌帶厚度τc,當(dāng)t<τ。時(shí),材料顯韌性,反100 um10.0 um10010(a) Region A(b) Region B(c) Region C圖6 PLA/PEGCA 共混物的拉伸試樣A.B.C區(qū)SEM圖像(w( PEGCA)= 15%)Fig.6 SEM micrographs of A, B and C regions of the tensile specimen( w(PEGCA)= 15%)之顯脆性,在t。這個(gè)點(diǎn)上,材料發(fā)生脆韌轉(zhuǎn)變。根薄韌帶會(huì)屈服,厚韌帶不一定會(huì)屈服,但是如果厚韌據(jù)式(5)計(jì)算得到PLA/PEGCA體系的基體韌帶厚帶被足夠多的薄韌帶包裹著,在受力過程中,薄韌帶度(x)16],如表3所示。的屈服也會(huì)緩解材料所受的三維應(yīng)力,引起厚韌帶τ= d[(π/6Q,)1/3- 1](5)的屈服。當(dāng)這種屈服在整個(gè)變形區(qū)域擴(kuò)散和分布其中d是數(shù)均粒子直徑,更為PEGCA體積分?jǐn)?shù)。時(shí),材料就表現(xiàn)出了一種韌性斷裂。表3 PLA/PEGCA 共混物的分散相粒徑(R,)和350r65基體韌帶厚度300-46055日Table 3 Particle size and matrix ligament thickness ofs 250|200-50245 草w( PEGCA)/%R./μmt/nmt 150f40100350.25600.1300. 39591. 2560570 580 590 6000.53560.9t/nn200.76570. 4圖7t與力學(xué)性能的關(guān)系圖7示出了材料的沖擊強(qiáng)度、斷裂伸長(zhǎng)率和韌Fig. 7 Relationship of mechanical property and τ帶厚度的關(guān)系圖。從圖中可以看出,共混物在τ=2.6 J 積分600 nm時(shí)顯脆性,斷裂伸長(zhǎng)率與沖擊強(qiáng)度低;在t=J積分是一個(gè)能定量表征裂紋尖端應(yīng)力、應(yīng)變591.2nm時(shí)顯韌性,共混物的斷裂伸長(zhǎng)率和沖擊強(qiáng)場(chǎng)強(qiáng)度的參量,用來衡量材料的斷裂韌性,計(jì)算公式度分別提高到207%和55.1 J/m。兩者之間則發(fā)生如式(6)所示1[18]:了明顯的脆韌轉(zhuǎn)變過程。此結(jié)果符合Wu提出的臨界韌帶理論,也與前人的增韌研究相符(1]。當(dāng)材料J =-B(W一a)2U(6)受到應(yīng)力時(shí),增韌粒子空穴化以緩解產(chǎn)生三維應(yīng)力,式中U是試中國(guó)煤化工為負(fù)載位移減小了平面上的應(yīng)力應(yīng)變轉(zhuǎn)變,引起了小于te的曲線下方的i;MYHCNMH Gv是試樣的寬薄韌帶間的剪切屈服。在材料受力斷裂的過程中,度,a是裂紋的長(zhǎng)度。.786華東理工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)第41卷由計(jì)算得到的J值和裂紋的增量(Oa)可以繪PEGCA 共混物的J.值如表4所示。當(dāng)J≥J.時(shí),制J-Oa曲線(圖8)。Je值是由J-Qa曲線和直線試樣會(huì)出現(xiàn)不穩(wěn)定的裂紋增長(zhǎng)。(J=2o,XOa,o,是屈服應(yīng)力)的交點(diǎn)確定的,PLA/[(a)PLA。 (6) m(PEGCA)=IS%50. . /0.2 mm ofiset0.2 mm fiset| Blunt line,i 40--19.38+2.11)-24.53+4.35目3(之30葉 . /? 30f0t/ot/00.51.0152025 3.0Aa/mm00.51.01.5 2.0 25 3.0Sa/mm圖8 PLA/PEGCA 共混物的J-Oa曲線Fig.8 J versus Da for the PLA/PEGCA blends表4 PLA/PEGCA 共混物的J。值現(xiàn)出韌性斷裂。Table 4 J. value of PLA/ PEGCA blends(5)采用臨界韌帶厚度理論和J積分定量描述w(PEGCA)/%σ,/MPaJ./(kJ●m-2)PEGCA對(duì)PLA的增韌機(jī)理。當(dāng)韌帶厚度低于臨59. 067. 16界韌帶厚度時(shí),材料顯韌性,當(dāng)加入w= 15%的54. 127. 95PEGCA時(shí),J。為12. 74 kJ/m2,比純PLA提高了1049.359. 6777.9%。材料具有更高的抗裂紋引發(fā)性和韌性。44.84l2.7440.3310. 23參考文獻(xiàn):由表4可見,當(dāng)加入PEGCA后,共混物的J。[1] Run Gong, Fen Sshen. Pepretionn and hertrio of增大,當(dāng)PEGCA的質(zhì)量分?jǐn)?shù)增大到15%時(shí),J。最poly( lactic acid )-poly ( ethylene glycol ) poly ( lactic acid)大,達(dá)到12.74 kJ/m2 ,比純PLA提高了77. 9%,這( PLA-PEG PLA) microspheres for controlled release of表明共混物具有更高的抗裂紋引發(fā)性。當(dāng)繼續(xù)加入paclitaxe[J]. Biomaterials, 2003, 24(27): 5037-5044.- -定質(zhì)量的PEGCA時(shí),共混物的J。減小。由此[2]汪群慧, 孫曉紅,孟令輝,等.工業(yè)評(píng)述生物降解性塑料驟乳酸研究進(jìn)展[J].塑料工業(yè),2003, 31(5); 1-4.可以看出,PEGCA確實(shí)有效地提高了PLA的斷裂[3] Rasal R, Janorkar A. Hirt D. Poly(lactic acid) modifications韌性。[J]. Progress in Polymer Science, 2010, 35(3): 338-356.[4]張玉霞, 劉學(xué),馬青.聚乳酸-聚羥基烷酸酯全生物降解共混3結(jié)論物研究進(jìn)展[].塑料工業(yè),2014, 42(3); 42-45.[5] Tsuji H, Smith R, Bonfield w, et al. Porous biodegradablepolyesters: I. Preparation of porous poly(L- lactide) films by(1)成功通過縮聚反應(yīng)制備了聚乙二醇-檸檬extraction of poly ( ethylene oxide) from their blends[J].酸共聚物(PEGCA)。Journal of Applied Polymer Science, 2001, 75(5): 629-637.(2) PLA和PEGCA部分相容,共混物呈海島[6] Shikinami y, Okuo M. Bioresorbable devices made of forged .分相結(jié)構(gòu)。PEGCA的加人提高了PLA分子鏈運(yùn)composites of hydroxyapatite( HA) particles and poly-L-lac-動(dòng),結(jié)晶能力得到提高。tide(PLLA) :Part [J]. Biomaterials, 2001, 22: 3197-3211.(3) PEGCA對(duì)PLA具有顯著的增韌效果,當(dāng)[ 7] Suliovrujic E, Ignjatovic N, Uskokovic D. Gamma irradiationprocessing of hydroxyapatite/ poly-L -lactide composite bioma-加入w=15%的PEGCA時(shí),材料的斷裂伸長(zhǎng)率與terial[J]. Radiation Physics and Chemistry, 2003, 67(3-4):沖擊強(qiáng)度分別達(dá)到了327. 9%和63.0 J/m,分別為375-379.純PLA的65倍和4倍。[8] Cohn D, SalomonA H. Designine hindegradable muliblck(4)采用空穴化理論定性解釋了PEGCA對(duì)PCL/PL中國(guó)煤化I3omaterials, 2005,5PLA的增韌機(jī)理。在受力過程中,分散相和基體之26(15):YHCNMH G間產(chǎn)生空洞,并使PLA基體屈服,吸收大量能量,表(下轉(zhuǎn)第791頁).第6期李森,等:HIT 太陽能電池導(dǎo)電銀漿的制備與性能研究791不規(guī)則表面微缺陷少于片型銀粉,導(dǎo)致出現(xiàn)幾乎不layer)[J]. Japanese Journal of Applied Physics, 1992, 31:黏錫的現(xiàn)象。3518-3522.[3] RaneS B, SethT, Phatak GJ, et al. Effect of inorganic bind-ers on the properties of silver thick films[J]. Materials in3小結(jié)Electronies. 2004, 15: 103-106.[4] 劉文平,秦海青,林峰,等.納米銀粉在低溫銀漿中的燒結(jié)工(1)銀粉粒徑和形貌對(duì)漿料的導(dǎo)電性有極大影藝研究[J].電子元件與材料, 2014, 33(9); 30-33. .響,片型銀粉具有良好的導(dǎo)電性,提高了漿料觸變[5] Dinabandhu G, Sanudra D. Synthesis of submicron silverpowder by the hydrometallurgical reduction of silver nitrate性,有利于印刷形狀的保持。with hydrazine hydrate and a thrmodynamic analysis of the(2)酚醛環(huán)氧配制的漿料具有耐老化、能經(jīng)受system[J]. Metallurgical and Materials Transactions B,2008,高溫焊接等綜合性能。39B(1): 35-45.(3)適量觸變劑的添加可以提高漿料觸變指[6] Simmons J G. Generalized formula for the electric tunnel數(shù)、儲(chǔ)能模量和損耗模量,提高抗沉降性,控制流平,effect between sirmilar electrodes separated by a thin insula-ting film [J]. Journa! of Applied Physics, 1963, 34(6):保持柵線具有良好線型。1793- 1803.[7]熊勝虎,楊榮春,吳丹菁,等.銀粉形貌與尺寸對(duì)導(dǎo)電膠電性能參考文獻(xiàn):的影響[J].電子元件與材料, 2005, 24(8): 14-16.[8]魏艷彪,曹秀華. 片狀銀粉對(duì)燒結(jié)型銀漿性能的影響[].電子[1] Taguchi M, Yano A, Tohoda S, etal. 24. 7% Record effi-工藝技術(shù),2013, 34(3): 142-144.ciency HIT solar cell on thin silicon wafer[J]. IEEE Journal[9]徐峰. 流變劑的使用及其發(fā)展[].現(xiàn)代涂料與涂裝,20000of Photovoltaics, 2014, 4(1) ;96-99.(5) :30-33.[2] Tanaka M, Taguchi M, Matsuyama T, et al. Development[10] 任現(xiàn)坤,徐振華,姜言森.晶體硅太陽電池焊接工藝研究[J].of new a-Si/c-Si heterojunction solar cells: ACJ-HIT (artifi-當(dāng)代化工, 2013, 42(6): 781-783.cially constructed junction-heterojunction with intrinsic thin-(上接第786頁)[9] Matta A, Rao R, Suman K, et al. Preparation and charac-blends: A criterion for rubber toughening [J]. Polymer,terization of biodegradable PLA/PCL polymeric blends[J].1985,26(12): 1855-1863.Procedia Materials Science, 2014, 6: 1266-1270.[15] Wu Shouheng. A generalized criterion for rubber toughe-[10]付學(xué)俊,劉濤,張盈盈,等.EVA增韌聚乳酸的性能研究.ning: The critical atrix ligament thickness[J]. Journal of[].塑料科技, 2007, 35(7): 50-55.Applied Polymer Science, 1988, 35(2): 549-561.[11] Gui Zongyan, Xu Yuanyuan, Gao Yun, et al. Novel polyeth-[16] Hao Yangping, Ge Huanhuan, Han Liing, et al. Thermalylene glycol based polyester- toughened polylactide[J]. Mate-and mechanical properies of polylactide toughened with arials Letters, 2012, 71: 63-65. .butyl acrylate ethyl acrylate glycidyl methacrylate copolymer[12] 錢欣, 田怡.聚乙二醇增塑聚乳酸的等溫結(jié)晶動(dòng)力學(xué)研究[J]. Chinese Journal of Polymer Science, 2013, 31(11):[J].塑料工業(yè),2006, 34: 221-223.1519- 1527.[13] Wang Yang, Chiao Siming, Hung Tianfu, et al. Improve-[17] KellyS, Shawn H,Marc A. Toughening of polylactide byment in toughness and heat resistance of poly (lactic acid)/melt blending with linear low density polyethylene[J]. Jour-polycarbonate blend through twin screw blending: Influencenal of Aplied Polymer Science, 2003, 89(14): 3757-3768.of compatibilizer type[J]. Journal of Apled Polymer Sci-[18] Wei Gui, Sue He, Chu Jin, et al. Toughening and strengthe-ence, 2012, 125(S2): E402-E412.ning of polypropylene using the rigidrigid polymer toughe-[14] Wu Shouheng. Phase structure and adhesion in polymerning concept[J]. Polymer, 2000, 41: 2947-2960.中國(guó)煤化工MHCNMHG
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