《表1 改性前后PP的力学性能》

《表1 改性前后PP的力学性能》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《α成核剂对聚丙烯力学性能与结晶性能的影响》


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从表1可以看出:EPX715改性PP的拉伸屈服应力较纯PP提高了17.03%,而HPN20E改性PP提高了13.17%,NX8000改性PP提高了11.53%,EPX715改善模量效果较好;EPX715改性PP的弯曲模量较纯PP提高了29.14%,增幅最大,而HPN20E与NX8000改性PP的弯曲模量分别较未改性PP提高了19.51%,8.61%,模量的提高效果均低于EPX715改性PP。EPX715改性PP的拉伸屈服应力提高幅度更大是因为EPX715改性PP的晶粒分布均匀性更好,晶粒排布更致密,消除了拉伸过程中由于晶粒分布不均而导致的应力集中,同时结晶度也增大,提高了PP抵抗变形的能力,表现为拉伸屈服应力提高幅度较大。在改善PP模量的同时,EPX715改性PP的冲击强度略有降低,降低幅度小于HPN20E改性PP与NX8000改性PP。在相同用量(质量分数0.12%)时,EPX715产生更多的晶核,结晶度更大,因此,改性PP中片晶从球晶中心沿径向朝外呈放射性生长,球晶呈现更明显的边界。此时,较多的薄弱边界承受外力更容易被破坏,使PP的脆性较大,冲击强度降低。EPX715改性PP的模量与韧性平衡效果优于HPN20E与NX8000的改性效果。