郭茂 余秋豪 楊步雷 魯圣軍 王彩紅
(1.貴州大學(xué)材料與冶金學(xué)院,貴州 貴陽,550025;2.貴州大學(xué)化學(xué)與化工學(xué)院,貴州 貴陽,550025;3.貴州開磷磷石膏綜合利用有限公司,貴州 貴陽,551109)
我國工農(nóng)業(yè)發(fā)展迅速,磷石膏作為磷肥和磷酸及其衍生物的副產(chǎn)物產(chǎn)量較大[1-3]。磷石膏的化學(xué)組分比較復(fù)雜,并含有較多的酸性雜質(zhì)和可溶性的有機雜質(zhì),這些成分對環(huán)境的危害較大,因此不能隨意排放。從存儲壓力以及環(huán)保需求兩方面來看,將磷石膏利用起來,轉(zhuǎn)廢為寶非常有意義。當前,在改性聚合物領(lǐng)域中使用磷石膏微粉替代鈣粉已成為拓展磷石膏應(yīng)用的重要途徑[4-6]。
聚氯乙烯(PVC)具有優(yōu)異的力學(xué)性能,價格便宜,應(yīng)用廣泛。但PVC塑料具有較低的韌性和不穩(wěn)定性。利用填料共混改性PVC是一種有效手段,其中,碳酸鈣、納米二氧化硅和高嶺土等填料對PVC的性能有較大的提升[7]。下面采用改性半水磷石膏共混改性PVC材料,考察了改性半水磷石膏/PVC共混材料的性能。
磷石膏,貴州開磷集團股份有限公司;外潤滑劑,AC3A0,富華化工公司;PVC,鋁酸酯,工業(yè)級,均為東莞市康錦新材料科技有限公司;硬脂酸,工業(yè)級,南京鑫旭工貿(mào)有限公司;鄰苯二甲酸二辛酯(DOP),K128P,內(nèi)潤滑劑,G-60,氯化聚乙烯(CPE),135A,均為上海杰上杰化學(xué)有限公司;有機錫穩(wěn)定劑,TMV-186,氧化鈣(CaO),均為興安旺達微粉廠。
高速混合機,SHR10A,煙臺利豐機械有限公司;熔體流動速率儀(MFR),SRZ-400E,長春市智能儀器設(shè)備有限公司;轉(zhuǎn)矩流變儀,XSS-300,上??苿?chuàng)橡塑機械設(shè)備有限公司;萬能試驗機,WDW-10C,上海華龍測試儀器有限公司;注塑機,DQ-100T,廣東德群機械有限公司;同步熱分析儀,STA449F3,德國耐馳儀器公司。
1.2.1 改性半水磷石膏的制備
將磷石膏加入到高速混合機中,在120 ℃下攪拌,直至沒有游離水蒸發(fā),制得半水磷石膏,再稱取一定質(zhì)量的半水磷石膏置于90 ℃高速混合機中,預(yù)熱10 min,將質(zhì)量分數(shù)均為1.5% 的氧化鈣和鋁酸酯加入高速混合機中,高速攪拌至混合均勻,然后將一定量的乙醇溶液(硬脂酸質(zhì)量分數(shù)1.5%)加入高速混合機中,此過程需保證高速混合機氣蓋打開,高速攪拌,直至乙醇完全揮發(fā),最后冷卻至25 ℃,得到改性半水磷石膏。
1.2.2 PVC的預(yù)處理
取100質(zhì)量份PVC加入到90 ℃的高速混合機中,攪拌并預(yù)熱5 min;然后緩慢加入增塑劑DOP和有機錫穩(wěn)定劑,高速攪拌混合均勻;最后再加入固體助劑,待攪拌混合均勻后冷卻至室溫。
1.2.3 改性半水磷石膏/PVC復(fù)合材料的制備
按表1配方,將預(yù)處理PVC加入到90 ℃的高速混合機中,低速攪拌,保溫5 min;隨后加入改性半水磷石膏,高速攪拌至混合均勻,冷卻至25 ℃。將所得混合物料加入轉(zhuǎn)矩流變儀中,轉(zhuǎn)矩流變儀轉(zhuǎn)速80 r/min,溫度190 ℃,攪拌至混合物料變成小顆粒,出料并在鼓風干燥箱中60 ℃干燥8 h,最后利用注塑機成型。
表1 復(fù)合材料的配方 質(zhì)量份
熱穩(wěn)定性測試:氮氣氣氛,溫度范圍32~1 200 ℃,升溫速率20 ℃/min。
拉伸性能按照GB/T 1040—2006進行測試;MFR按照GB/T 3682—2000進行測試。
圖1為純PVC及改性半水磷石膏/PVC復(fù)合材料的水接觸角。由圖1可以看出,復(fù)合材料的水接觸角隨著改性半水磷石膏含量的增加而增大,說明改性半水磷石膏可以改善復(fù)合材料的疏水性。
圖2為改性半水磷石膏/PVC復(fù)合材料的DTG分析。
由圖2可以看出,純PVC剛開始分解的兩個階段最快分解溫度分別為306.91,471.91 ℃,而添加5份改性半水磷石膏后,2#的兩個階段最快分解溫度分別升高至310.88,475.88 ℃,且該材料出現(xiàn)了第三階段分解峰,可歸因于磷石膏中主要物質(zhì)(硫酸鈣)的分解。因此,添加少量改性半水磷石膏可以改善PVC材料的熱穩(wěn)定性。
圖3為改性半水磷石膏/PVC復(fù)合材料的同步熱分析。由圖3可以看出,1#降解的第一段溫度為200~400 ℃,PVC發(fā)生分解,第二段溫度為400~600 ℃,此時,材料全部分解為小分子;隨著改性半水磷石膏含量增加,改性半水磷石膏/PVC復(fù)合材料分解釋放的產(chǎn)物逐漸減少,此外,改性半水磷石膏的加入對改性半水磷石膏/PVC復(fù)合材料的熔點沒有明顯影響,此結(jié)果與DTG分析結(jié)果相似。
圖4為改性半水磷石膏/PVC復(fù)合材料的MFR分析。
由圖4可以看出,當改性半水磷石膏質(zhì)量份為15份時,改性半水磷石膏/PVC復(fù)合材料的MFR達到最大值,為1.612 g/10 min,當改性半水磷石膏質(zhì)量份為20份時,改性半水磷石膏/PVC復(fù)合材料的MFR下降至0.655 g/10 min,這是由于適量的改性半水磷石膏具有很好的潤滑作用,而過量的改性半水磷石膏會降低PVC復(fù)合材料的流動性。
圖5為改性半水磷石膏/PVC復(fù)合材料的應(yīng)力與應(yīng)變關(guān)系。
由圖5可以看出,1#的斷裂伸長率為39.1%,拉伸強度為40.85 MPa;當改性半水磷石膏質(zhì)量份為5份時,改性半水磷石膏/PVC復(fù)合材料的斷裂伸長率增加了47.8個百分點,拉伸強度降低了3.70 MPa;隨著改性半水磷石膏含量的進一步增加,改性半水磷石膏/PVC復(fù)合材料的斷裂伸呈下降趨勢,當改性半水磷石膏質(zhì)量份為20份時,改性半水磷石膏/PVC復(fù)合材料的斷裂伸長率低于1#。另外,隨著改性半水磷石膏含量的增加,改性半水磷石膏/PVC復(fù)合材料的拉伸強度下降,但拉伸模量上升。
a) 改性半水磷石膏/PVC復(fù)合材料的水接觸角隨改性半水磷石膏含量的增加而增大。
b) 少量改性半水磷石膏可以提高PVC材料的熱穩(wěn)定性。
c) 當改性半水磷石膏的質(zhì)量份為15份時,改性半水磷石膏/PVC復(fù)合材料的MFR最大 (1.612 g/10 min)。
d) 與純PVC相比,當改性半水磷石膏的質(zhì)量份為5份時,改性半水磷石膏/PVC復(fù)合材料的拉伸強度降低了3.70 MPa,斷裂伸長率提高了47.8個百分點,且拉伸強度隨改性半水磷石膏含量增加而降低。