PLA生物降解片材生产线_JDL_生物降解片材生产线厂
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PLA生物降解片材生产线_JDL_生物降解片材生产线厂大小也可以定性了解高分子链缠结的程度。图5一8给出了基体树脂PE在不同光照时间下G’、G’‘与。的关系。可以看出,对于未光照样品(0d),G,和G”在较高。相交,且两模量值较接近,大部分区域G‘<G’‘:光照sd后的样品,G,与G”出现两个交点,在两交点对应。之间已<G”,在高。和低。两端均出现G’>G”的趋势;光照10d后的样品,在测试范围内,高。区域的交点消失,低。区域的交点向高。区域移动,且在高。区域,G’·明显大于G,;光照巧d或20d后的样品,高。区域也无交点,低。区域的交点继续向高。区域移动,但移动己不很明显,但模量值却有降低,尤其是光照15d的样品,模量值明显下降.可见,PE树脂经高压汞灯短时间光照后主要发生交联反应,其动态流变行为比未光照的样品表现出更强的类固态行为:而经高压汞灯较长时间光照后主要发生分子主链降解反应,在短PLA生物降解片材生产线_JDL_生物降解片材生产线厂时剪切力(高。区域)作用下,表现出较强的类液态行为,而在长时区域(低。区复合材料的光降解机理域),却表现出较强的类固态行为,与未光照的样品5浅12PEICao复合材料的动态流变行为与光照时间的关系图 5一9 给 出了不同光照时间下,CaO含量分别为01%和03%的PE/Cao 复合材料体系的动态流变参数(G,、G”、几’)与。的关系。与图5一7相比可以发现,光照后的PE/Cao复合材料表现出与基体树脂PE不同的流变行为。总体趋势上,PE/Cao复合材料的薪度随光照时间的增加而增加,模量值也随光照时间的增加而增大。但CaO含量不同的复合材料体系,流变参数随光照时间的变化大小不一样,从图中可以看出,Cao含量较大的复合体系,随着光照时间的增加,流变参数变化较为明显,说明Cao的存在,能够促进复合材料的这种化学反应。从含30%Cao的复合材料(5材PLA生物降解片材生产线_JDL_生物降解片材生产线厂样品)来看,随着光照时间的增加,n.显著增大,且对。的依赖性增强,即表现出*圈 5一9中2#为含01耗ao的EPZCao复合材料,5#为含03忆ao的PE/cao复合材料图 5一9 不 同 光 照 时 间卜的PE/Cao复合材料体系流变参数与。依赖性曲线同时 也 观 察到,随着光照时间的增加,模量值也明显增大,而且相对基体树脂PE而言,模量对。的依赖性减弱,几乎不随。变化,呈现类固态行为的特征。可见,PE/Cao复合材料由于Cao的存在,在剪切作用下能够形成粒子网络结构,填料一填料粘结结构.PE/Cao复合材料在高压汞灯辐射下主要发生的是分子主链降解反应,而不是交联反应。PLA生物降解片材生产线_JDL_生物降解片材生产线厂为了 定 性 了解复合材料光照后结构的变化,图5一01和图5一1分别给出了Cao含量为10%和30%的PEICao 复合材料在不同光照时间下G‘、G”与。的关系。可以看出,CaO含量为10%的PE/Cao复合材料在不同光照时间下G’与G’‘均存在两个交点,在两交点对应。之间G,小于G”:在高。区域G‘大于G”:在低。区域出现了模量平台。线性动态。扫描曲线中的低。平台区是材料中类固体结构的流变响应,中低。区域的交点标志着材料从类固态响应向粘弹响应的转变,中高。区域的交点代表的是来自基体的粘弹响应195]。从图中可以看出,随着光照时间的增加,低。区域的交点逐渐向高。区域移动,表明随光照时间的延长,样品由类液态PLA生物降解片材生产线_JDL_生物降解片材生产线厂粘弹响应逐步向类固态粘弹响应过渡.CaO含量为30%的pEICao复合材料在不同时间的光照下,G’、G”与。的关系与Cao含量为10%的PE/Cao复合材料的变化相似。隔音片材生产线: http://bs70.bsjdl.com/
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