超高分子量聚乙烯/纳米氧化铝复合纤维延伸行为研究

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向超高分子量聚乙烯中(UHMWPE)添加纳米氧化铝(NAL),酸蚀纳米氧化铝(ATNAL)及功能化纳米氧化铝(FNAL)可制备出拉伸性质更加优异的纳米材料复合纤维。正如傅里叶红外光谱及表面形态分析中所述,在纳米氧化铝功能化过程中马来酸酐接枝聚乙烯(PEg-MAH)分子成功接枝在酸蚀纳米氧化铝表面。随着马来酸酐接枝聚乙烯与酸蚀纳米氧化铝质量比增加至最适化值8时,功能化纳米氧化铝样品比表面积数值达到最大,为516m2/g。当纳米氧化铝,酸蚀纳米氧化铝及功能化纳米氧化铝含量分别达到0.1,0.1及0.075phr最适化值时,超高分子量聚乙烯/纳米氧化铝(F100Ay),超高分子量聚乙烯/酸蚀纳米氧化铝(F100Aax%-8-y)及超高分子量聚乙烯/功能化纳米氧化铝(F100Aax%-81PEg-MAHzy)初丝样品可延伸比(Dra)数值达到最大。其中,F100Aax%-81PEg-MAHz0.075初丝样品可延伸比数值明显高于添加最适化含量纳米氧化铝及酸蚀纳米氧化铝制得的F100A0.1及F100Aax%-8-0.1初丝样品可延伸比数值。而且,当马来酸酐接枝聚乙烯与酸蚀纳米氧化铝质量比为8时,添加最适化含量功能化纳米氧化铝制得的F100Aax%-81PEg-MAH80.075初丝样品可延伸比数值达到另一最大值。在最适化功能化含量及最佳延伸条件下制得的F100Aa2%-81PEg-MAH80.075延伸纤维样品抗张强度(σf)数值达到6.4GPa,是相应条件下制得F100延伸纤维样品的2.4倍。本文对超高分子量聚乙烯/纳米氧化铝,超高分子量聚乙烯/酸蚀纳米氧化铝及超高分子量聚乙烯/功能化纳米氧化铝初丝及延伸纤维样品热学性质及顺向度性质进行分析,并研究超高分子量聚乙烯/纳米氧化铝,超高分子量聚乙烯/酸蚀纳米氧化铝及超高分子量聚乙烯/功能化纳米氧化铝纤维样品热学性质及顺向度性质对超延伸性能及拉伸性质的影响。
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