采用熔融挤出、热氧老化模拟等规聚丙烯(iPP)加工及老化过程,并对不同老化程度样品的结构与性能进行研究。结果表明:加工、老化过程对iPP的结构、热学性能、流变性能均有影响。通过Avrami和Kissinger法研究非等温结晶动力学,Kissinger法...采用熔融挤出、热氧老化模拟等规聚丙烯(iPP)加工及老化过程,并对不同老化程度样品的结构与性能进行研究。结果表明:加工、老化过程对iPP的结构、热学性能、流变性能均有影响。通过Avrami和Kissinger法研究非等温结晶动力学,Kissinger法中iPP、熔融挤出i PP和热氧老化iPP样品的非等温结晶活化能分别为-224.1、-231.5和-256.1 k J/mol,聚丙烯原料经加工、老化作用结晶能力提高。通过Friedman微分法进一步研究非等温结晶活化能与相对结晶度的关系。当相对结晶度升高,结晶活化能增加,非等温结晶活化能随老化程度加剧而降低。展开更多
文摘采用熔融挤出、热氧老化模拟等规聚丙烯(iPP)加工及老化过程,并对不同老化程度样品的结构与性能进行研究。结果表明:加工、老化过程对iPP的结构、热学性能、流变性能均有影响。通过Avrami和Kissinger法研究非等温结晶动力学,Kissinger法中iPP、熔融挤出i PP和热氧老化iPP样品的非等温结晶活化能分别为-224.1、-231.5和-256.1 k J/mol,聚丙烯原料经加工、老化作用结晶能力提高。通过Friedman微分法进一步研究非等温结晶活化能与相对结晶度的关系。当相对结晶度升高,结晶活化能增加,非等温结晶活化能随老化程度加剧而降低。