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相容劑對改性ABS/PA的影響
相容劑的添加量是決定相容化程度和材料性能最主要的因素之一。文獻中研究了亞胺化的丙烯酸共聚物(IA)對ABS/PA6合金力學性能和形貌的影響,相容劑IA添加0.5%合金的缺口沖擊強度從150J/m提高到950J/m,但隨著IA含量的提高,材料的沖擊強度基本不變,但加工扭矩明顯提高,這是由于熔融共混過程中過量的IA共聚物可能導致PA反應性增黏,材料流動性下降,所以,經反應增容技術制備合金材料必須考慮加工性能,避免由于加工性下降帶來的局部過熱導致材料降解、制品充模困難和制品表面流痕等負面效應。
改性ABS/PA共混樣品通過PA與OsO4順序染色,白色部分為橡膠粒子,黑色部分為SAN基體與PA。相容劑IA通過降低組分表面張力,提高界面強度,促進了ABS中橡膠相的變形和破碎,分散相粒徑減小,單位面積上橡膠粒子數(shù)目增加,在受到外力破壞時, ABS/PA合金可以吸收更多的沖擊能,表現(xiàn)為韌性提高。需要注意的是,為了制備超韌性材料,橡膠分散相粒徑通常在某個范圍之內,分散相粒徑太大(>1μm),單位面積增韌劑體積分數(shù)較少,不能有效吸收沖擊能;分散相粒徑太小(<200nm) ,橡膠粒子無法通過變形誘導銀紋和剪切帶產生,同樣抵抗破壞能力較弱,所以通過改變相容劑添加量來達到調控分散相粒徑的大小尤為重要,而最佳添加量要通過具體實驗來獲得。
ABS/PA的相容劑類型選擇
前面已經提到,由于不同的極性基團與PA端基之間的反應活性不同,熔融共混過程中所起的作用和獲得材料的性能也不盡相同。同時,商業(yè)化的相容劑種類繁多,所以合理地選擇相容劑對獲得實用的合金材料至關重要。
Kudva通過多步擠出的方法研究了亞胺化的丙烯酸共聚物(IA)與馬來酸配一苯乙烯一丙烯睛共聚物(SANMA)對SAN/PA合金性能和形貌的影響,相容劑含量增加,材料加工扭矩響應提高,并吐在整個范圍內IA比SANMA對材料黏度的增加更明顯。這是由于IA結構中同時具有可與PA端氨基反應的六元環(huán)酸酐和丙烯酸極性基團,改善組分相容性的同時還有可能發(fā)生交聯(lián)和PA擴鏈反應,導致共混物黏度增加。提出了有力的證據,由于IA的擴鏈作用導致PA熔體黏度增加,其增容共混物中SAN更容易形成連續(xù)相,而SANMA增容共混物更容易在低PA含量發(fā)生相反轉。
透射電鏡照片直觀地反映了不同的增容劑對SAN/PA共混物形態(tài)結構的影響,在SAN/PA= 47. 5/47. 5共混物中,IA增容體系為典型的海-島結構,而SANMA增容體系則形成了雙連續(xù)相。另外,兩種增容體系最大的差異在于,多次擠出后,SANM A增容體系能夠保持材料原有的形態(tài),而IA增容體系多次擠出后分散相粒徑明顯增加,合金沖擊韌性顯著下降,脆韌轉變溫度提高。
ABS/PA加工共混設備
前面討論了配方設計與材料性能之間的關系,影響共混物最終性能另一個最主要因索是加工工藝,包括溫度、剪切、加工設備、共混時間等。Paul及其研究團隊在SAN/PA體系研究過程中,對工藝與材料結構之間的關系做了大量的基礎研究,這里著重討論加工設備的影響。研究者分別采用間歇式混合器和單螺桿擠出機制備SAN/PA樣品,并通過TEM技術對其形態(tài)進行了分析,不同的加工設備導致了材料相反轉點的改變,單螺桿擠出機工藝使合金在較低的PA含量下發(fā)生相反轉行為,而Batch mixer工藝需要較高的PA含量才能發(fā)生相反轉行為。這可能是螺桿擠出過程中同時存在拖曳流和拉伸流,熔體在混合過程中受到的剪切應力相應較大,同時PA的剪切敏感程度較SAN高,擠出過程中流動性提高更顯著,相反轉點向低PA含量偏移。
為了獲得性能優(yōu)異的共混物,通常需要對工藝進行優(yōu)化,這對于處于臨界混合比范圍的共混體系尤為重要。例如ABS/PA= 50/50二元體系中,由于ABS的黏度較小,通常形成連續(xù)相,但通過溫度、螺桿轉速和螺桿組合設計調整材料的戮度比,可以使含量較低的PA成為連續(xù)相,利用其耐化學品的特殊優(yōu)勢,制備尺寸穩(wěn)定性和耐化學品兼?zhèn)涞腁BS/PA合金。
ABS和PA組分混合比
對于增容ABS/PA共混物來說,合金的性能還與組分混合比有關。在ABS/PA/SMA三元體系中,隨PA含量的增加,合金的缺口韌性呈現(xiàn)出先增加后減小的趨勢,在PA為60%時達到最大值。同時PA含量增加,熱變形溫度提高,這是由于PA的氫鍵作用力和結晶性本質所決定的。
反應增容體系中,在固定相容劑含量的前提下,由于組分混合比的改變導致材料最終相形貌的差異,包括分散相粒徑大小、相結構類型和相反轉行為。Kitayama等詳細研究了PA/ABS/IA三元體系微觀結構與PA/ABS混合比的關系,隨著PA質量分數(shù)的增加,材料經歷了從雙連續(xù)結構向海-島結構的轉變,這有助于理解力學性能的變化趨勢。
另外,PA/ABS的耐化學品性同樣受混合比的影響,眾所周知PA是耐化學品最好的工程塑料之一,通過調節(jié)混合比獲得PA為連續(xù)相、ABS為分散相的兩相結構,是提高材料耐化學品的重要途徑。需要注意的是,由于PA易吸水,對于尺寸精度要求較高的產品,這種設計思路往往受到局限,如何獲得耐化學品性和尺寸穩(wěn)定性兼?zhèn)涞牟牧鲜茿BS/PA合金的研究熱點,這里不再詳細闡述。
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