【摘 要】
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聚乙烯醇(PVA)是一种性能优良、用途广泛的通用高分子材料,由于其熔点与分解温度接近,难以进行热塑加工,应用受限。本文论述了采用分子复合和增塑,以水为主增塑剂,选择与PVA 有互补结构的其它高沸点化合物,组成复合改性剂,与PVA 形成氢键复合,抑制其结晶,降低其熔点,并通过PVA和高沸点化合物与水分子间的氢键作用,使PVA 中的水主要以结合水的形态存在,实现了水在PVA中的过热化,使其沸点升高至1
【机 构】
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高分子材料工程国家重点实验室(四川大学),四川大学高分子研究所,成都,610065
【出 处】
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2005年全国高分子学术论文报告会
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聚乙烯醇(PVA)是一种性能优良、用途广泛的通用高分子材料,由于其熔点与分解温度接近,难以进行热塑加工,应用受限。本文论述了采用分子复合和增塑,以水为主增塑剂,选择与PVA 有互补结构的其它高沸点化合物,组成复合改性剂,与PVA 形成氢键复合,抑制其结晶,降低其熔点,并通过PVA和高沸点化合物与水分子间的氢键作用,使PVA 中的水主要以结合水的形态存在,实现了水在PVA中的过热化,使其沸点升高至129 ℃,沸程增宽,在通用熔融挤出设备上实现了通用级PVA树脂(1799)的热塑加工,进而实现了PVA 的热塑吹膜和熔融纺丝,获得了性能优良的吹塑薄膜和熔纺纤维。
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