《表1 PLA和PLA/SBS共混物的拉伸强度(σt)、拉伸模量(E)、断裂伸长率(ε)和缺口冲击强度(σi)》

《表1 PLA和PLA/SBS共混物的拉伸强度(σt)、拉伸模量(E)、断裂伸长率(ε)和缺口冲击强度(σi)》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《苯乙烯-丙烯酸甲酯共聚物对聚乳酸/SBS共混物相容性的影响》


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表1列出了不同PSMA含量的PLA/SBS共混物的拉伸和冲击数据。从表1中可以看出,随着SBS的加入,体系的拉伸强度和拉伸模量明显低于纯PLA。这是因为SBS的模量较低,降低了PLA的刚性,使共混体系的拉伸强度和模量有所下降。而加入1%(质量分数)的PSMA后共混物的拉伸强度和模量由42.1 MPa和380.0 MPa提高到51.2 MPa和424.8 MPa。这是因为PSMA加强了界面粘附,能够更好地传递应力,提高了基体抵抗变形的能力。当PSMA用量为1%(质量分数)时,PLA/SBS共混物的冲击强度达到9.34 k J·m-2,比纯PLA的缺口冲击强度提高了1.3倍,PLA/SBS的断裂伸长率达到54.2%,比纯PLA提高了6倍。纯PLA的缺口冲击强度约为4.1 k J·m-2,加入弹性体SBS使缺口冲击强度提高到约7.6 k J·m-2。由图1和图2可知,冲击强度的提高可以由多重银纹理论解释,多重银纹可以在冲击时消耗冲击能量[9],提高共混物的韧性。PLA/SBS的冲击强度随PSMA含量的增加先增大后减小,在PSMA含量为1%(质量分数)时达到最大值。继续增加PSMA的含量,PS-MA由PLA/SBS界面大量扩散到PLA基体内聚集成胶束,形成大量新界面反而使PLA性能变差。