本项目拟通过采用化学负载的方法,将β晶成核剂高效的负载在碳纤维、碳纳米管、天然纤维等纤维材料上,并利用负载的β晶成核剂实现对聚丙烯复合材料界面的有效调控,强化纤维与聚合物基体的相互作用和应力传递能力,从而实现聚丙烯的同时增强增韧,并研究其增强增韧的物理机制,为通过简单的工艺流程显著地提高聚丙烯材料的附加值奠定理论基础,同时也为聚丙烯的高性能化和工程化提供一个新的思路。项目的成功实施不仅可在聚丙烯工程化应用领域为相关的树脂生产和加工企业创造显著的经济效益,而且由于聚丙烯材料的可回收利用特性,也具有显著的社会效益。
Polypropylene;Composite;Interfacial adjustment;Strengthening and toughening;β crystals
项目采用化学负载的方法,将自制的β晶成核剂负载在碳纳米管、石墨烯等增强材料上,利用负载的β晶成核剂实现对聚丙烯复合材料界面的有效调控,强化增强材料与聚合物基体的相互作用和应力传递能力,实现了低添加剂用量下的聚丙烯的同时增强增韧,并讨论了其增强增韧的物理机制,为通过简单的工艺流程显著地提高聚丙烯材料的附加值奠定了基础,同时也为聚丙烯的高性能化和工程化提供一个新的思路。项目支持下,已发表SCI收录论文20篇,录用待发表SCI收录论文3篇,申请中国发明专利2项,应邀撰写著作1章。项目为聚丙烯工程化应用领域为相关的树脂生产和加工企业创造显著的经济效益奠定了基础,而且由于聚丙烯材料的可回收利用特性,也将具有显著的社会效益。