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文檔簡介
1、聚丙烯(Polypropylene,PP)開孔泡沫材料具有連通的泡孔結構、優(yōu)異的親油疏水性和很高的吸油速率,作為吸油材料已激起了人們的研究興趣。然而,目前制備的開孔PP泡沫吸油材料存在開孔率低、吸油倍率低以及無法重復使用等問題。所以,本文以提高PP泡沫的開孔率為目的,以CO2為發(fā)泡劑,采用超臨界CO2連續(xù)擠出發(fā)泡的方法,研究了幾種聚丙烯共混泡沫的制備和吸油性能。
本文首先對聚丙烯/線性低密度聚乙烯(PP/LLDPE)共混開孔泡
2、沫的制備及其吸油性能進行了研究。結果表明,相對于純PP泡沫,PP/LLDPE共混物泡沫的開孔率較高,膨脹倍率較大,吸油倍率較高。當發(fā)泡溫度為170℃、LLDPE含量為10%時,制備的開孔泡沫具有最高的開孔率(94.5%)、最大的膨脹倍率(27倍),對環(huán)己烷的吸油倍率最高(31.5g/g)。同時,PP/LLDPE共混物泡沫對水的接觸角為137.8°,吸水倍率為0.3g/g,說明泡沫具有很好的疏水性。
然后,本文研究了聚丙烯/聚烯
3、烴彈性體(PP/POE)共混物泡沫的制備及其吸油性能。結果表明,隨POE含量的增加,共混物泡沫的泡孔尺寸減小,開孔率提高,最高可達93.7%。通過接觸角測量和有機溶劑吸收實驗,發(fā)現(xiàn)PP/POE共混物泡沫具有很好的親油疏水性。同時,吸油結果表明共混物泡沫具有很高的吸油倍率,對CCl4的最高吸油倍率可達51.5g/g。此外,PP/POE共混物泡沫經十次循環(huán)壓縮后的永久形變?yōu)?5%,吸油倍率為30.1g/g,遠好于純的PP泡沫(40%,20.
4、5g/g),說明POE的加入有效提高了共混物泡沫的回彈性和重復使用性。
最后,本文研究了PP/POE共混物泡沫的吸油動力學。將PP/POE開孔泡沫對環(huán)己烷的吸油速率進行動力學方程擬合,發(fā)現(xiàn)準二級動力學方程的擬合相關系數(shù)為0.999,表明吸油速率符合準二級動力學方程。將準二級動力學方程應用于不同污染物的吸油實驗,發(fā)現(xiàn)共混物泡沫對有機溶劑的th(半飽和吸油時間)要遠小于對油品的th,說明開孔泡沫更易于吸收粘度較低的有機溶劑。此外,
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