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橡塑保温并用体系的流变性能

橡塑保温共混物要通过挤出、注塑或模压等加工后才能成为产品,因此研究其熔体的流变性能及流动对形态结构的影响是十分重要的。
聚合物熔体的流变性能具有两个特点:其熔体为非牛顿液休和流动时有明显的弹性效应。聚合物熔体的粘度为剪切应力或剪切速率的函数。
聚合物熔体在流动中会发生大分子构象的改变,发生可逆的弹性变形,从而产生弹性效应。聚合物熔体的流变性能与其分子结构的关系密切。聚合物分子链的长度(分子量及分子量分布)和分子链缠结而形成的超分子结构对其流变性能皆有较大的影响。外界条件(如温度、压力)对聚合物的流变性能也有影响。因此,在聚合物熔体流动中其粘性与弹性的表现取决于聚合物的分子结构.与外界条件,例如提高温度、延长外力的作用时间、减小分子量等有利于粘性表现;反之降低温度、提高分子量、增加外力的作用频率等则有利于弹性表现。
橡塑共混物熔体的流变性能和二般聚合物熔体的情况相似,也是假塑性非牛顿液体,具有明显的弹性效应。但是,山于橡塑并用休系的多相结构而存在相间相互作用,因此其流变性能又具有自己的特点。例如,聚氨醋橡胶、苯乙烯一丁二烯一苯乙烯嵌段共聚物分别与聚丙烯共混,以改善聚丙烯的流动性。例如,聚氨醋橡胶为10%时,聚氨酯橡胶/聚丙烯休系的熔体指数显著大于聚丙烯,而丁苯嵌段共聚物为10%时,丁苯嵌段共聚物/聚丙烯体系的熔体指数与聚丙烯相近。与橡胶增韧的丙烯睛一丁二烯一苯乙烯共聚物和高抗冲聚苯乙烯相比,聚氨酯橡胶或丁苯嵌段共聚物与聚丙烯并用时既有利于成型加工,又能改善力学性能。