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本文主要研究了脱氧塑胶的制备及其性能。三种脱氧塑胶分别以抗坏血酸、改性铁粉、改性铁粉和抗坏血酸的混合物作为脱氧剂,选用具有高透氧性和高透水汽率的高分子材料EVA为基材。文章分别讨论了脱氧剂的种类、用量对三种脱氧塑胶脱氧性能的影响。并对这三种脱氧塑胶的脱氧性能进行比较,从而获得了一种性能最佳的脱氧塑胶的成分组成。探讨了脱氧塑胶的表面形态,脱氧剂在EVA中的分散,脱氧塑胶的抗张性能和脱氧性能,以及环境的温度和湿度对脱氧塑胶脱氧性能的影响。此外,还采用红外光谱分析法表征了抗坏血酸氧化过程中的结构参数变化,以及用SEM和EDX表征了脱氧膜的表面结构。
实验结果表明:EFe和EMFe系列样品的抗张强度和断裂伸长率比含相同重量脱氧剂成分的Evc系列样品为高。另一方面,EVcMFe系列样品的抗张强度和断裂伸长率随复合脱氧剂中Vc含量的减少而明显增大。进一步的脱氧性能测试结果清楚地表明,以经氯化钠改性后的铁粉作脱氧剂制备的脱氧膜的脱氧性能大大优于分别以相同重量的未经氯化钠改性的铁粉和Vc作脱氧剂制备的脱氧膜。将Vc和MFe混合物作为复合脱氧剂混入EVA中,当抗坏血酸与改性铁粉的重量比为3/7至5/5之间时,EVcMFe样品的脱氧性能表现出特殊的增效效果。为了进一步研究这种增效效果产生的原因,用SEM和EDX对EVcMFe系列样品中以各种比例抗坏血酸和改性铁粉为脱氧剂的样品作了结构分析。对EVcMFe系列样品表面结构分析表明:当Vc与MFe的重量比在3/7至5/5之间时,改性铁粉表面轻轻裹着一层抗坏血酸又没有被抗坏血酸粉体过分包裹;而当Vc与MFe的重量比大于5/5时,在EVcMFe样品中MFe几乎被抗坏血酸粉体包裹。此外还对Eve,、EFe、EMFe和EVcMFe系列样品之所以产生上述有趣脱氧性质的机理进行了探讨。减小铁粉粒径,增加环境的湿度和温度都有助于提高脱氧膜的脱氧速率。