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熔融共混具有相匹配的熔体粘度和极性

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-04-25 13:40:52 来源: 作者:用户47796    浏览次数:2    
摘要

随着高分子材料的广泛应用,如何对消费后高分及时有效处理已成为日益困扰人类社会的一个问题。目前主要采用的焚烧及掩埋等方法虽然处理能力大,但会带来土质下降、大气污染等负面效应;相比之下,通过物理再加工来实现其循环利用不仅可大大减少“白色污染”,同时也节约了大量石油资源,因而更为科学合理。但目前的再加工方法首先要对PCPW进行系统分类,再经过清洗、干燥、粗粉碎、挤塑造粒后才能进行成型加工,这种烦琐的工艺...

随着高分子材料的广泛应用,如何对消费后高分及时有效处理已成为日益困扰人类社会的一个问题。目前主要采用的焚烧及掩埋等方法虽然处理能力大,但会带来土质下降、大气污染等负面效应;相比之下,通过物理再加工来实现其循环利用不仅可大大减少“白色污染”,同时也节约了大量石油资源,因而更为科学合理。但目前的再加工方法首先要对PCPW进行系统分类,再经过清洗、干燥、粗粉碎、挤塑造粒后才能进行成型加工,这种烦琐的工艺很大程度上限制了PCPW再加工的发展。因此,发展一种工艺简单、经济可行的PCPW再加工技术具有突出的现实意义。固相粉碎混合与熔融共混有着完全不同的机理,因此,某些情况下能够获得后者达不到的效果。由于熔融共混一般要求体系中各聚合物组分具有相匹配的熔体粘度和极性,否则在熔融共混时会发生相分离而导致加工材料的性能劣化。对于PCPW这种由成分复杂、物化特性相差很大的多种聚合物材料组成的体系,不经分类而进行熔融加工是很困难的。而由于S是一个固相状态下的动力学过程,对各组分的熔体粘度和极性没有要求,由于这种粉末体系中各聚合物组分之间已经以较小的相畴尺寸存在,最后,经注塑所制得的材料在密度和微观形态上具有很好的均一性。

 
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