在PBT/LLDPE共混物中添加1.0%的EVA-g-MAH,共混物拉伸强度增至35.3MPa;添加1.0%的EVA,拉伸强度也达到33MPa。在共混物中添加3.0%的EVA-g-MAH抗挠强度、冲击强度、拉伸强度均比添加EVA体系高,这说明极性增溶剂与PBT有一定的化学结合,体系相容性的提高,表现出其力学性能的提高。
PBT/LLDPE共混物不同共混比时,当PBT/LLDPE共混比为80/20时,共混物具有较好的拉伸强度、达到28MPa,具有较高的完全强度,达到55MPa,此时共混物具有较低的冲击强度,只有40J/m。在PBT/LLDPE共混物中应用变量的增溶剂,共混物的拉伸强度、抗挠强度及冲击强度都发生变化。
PET和不同粘土含量的PET/粘土纳米复合材料在290℃熔融5min后,然后以10℃/min降温结晶的DSC曲线,反映结晶速率快慢的两个参数过冷温度和半峰宽,PET分别是195℃和16℃,而PET/粘土纳米复合材料在蒙脱土含量为1%,2.5%和4%时其过冷温度分别为208℃、212℃和210℃,半峰宽分别为8°、7°和9°。
与尼龙一样,聚酯与无机纳米材料复合,能够制成高性能的聚酯复合材料。根据纳米材料的结构不同,聚酯纳米复合材料大致可分为两种:一种是聚酯/无机纳米填料和聚酯/无机插层纳米复合材料。聚酯纳米复合材料的性能比普通的无机填充聚酯的性能要优异得多,特别是聚酯/无机插层纳米复合材料尤为突出,是一种具有广泛应用前景的高性能高分子复合塑料加工材料。
PET有机蒙脱土纳米复合材料在290℃熔融5min后以160℃/min快速降温至30℃,再以10℃/min升温的DSC曲线。PET和PET/粘土纳米复合材料的区别是,前者在150℃有冷结晶峰,其面积比熔融峰面积略小,证明在这样的冷却速度下,PET都冷冻为非晶态。而PET/粘土纳米复合材料在同样的冷却速度下的DSC曲线几乎看不出冷结晶峰,它大部分都冻结为晶态和微晶态。
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