2、結(jié)果與討論2.1 填料對(duì)PE微孔薄膜力學(xué)性能的影響 圖3是填料含量與PE微孔薄膜試樣縱向撕裂強(qiáng)度的關(guān)系曲線。由圖3可見,隨填料含量的增加,PE微孔薄膜試樣的縱向撕裂強(qiáng)度降低。對(duì)于碳酸鈣和淀粉而言,填料含量較小時(shí),撕裂強(qiáng)度降低較快;含量較大時(shí),降低較緩慢。高嶺土使PE微孔薄膜的縱向撕裂強(qiáng)度呈線性降低。 圖4是填料含量與PE微孔薄膜試樣橫向撕裂強(qiáng)度的關(guān)系曲線。由圖4可見,隨填料含量的增加,PE微孔薄膜試樣的橫向撕裂強(qiáng)度降低,尤其是高嶺土的影響特別顯著。 圖3和圖4中填料含量與薄膜撕裂強(qiáng)度的關(guān)系曲線說明,填料的加入會(huì)降低PE微孔薄膜的撕裂性能。碳酸鈣、高嶺土和淀粉這3種填料中,淀粉對(duì)PE微孔薄膜縱橫向撕裂強(qiáng)度的影響最小,碳酸鈣次之,高嶺土最大。 圖5是填料含量與PE微孔薄膜試樣縱向拉伸強(qiáng)度的關(guān)系曲線。由圖5可見,隨填料含量的增加,薄膜的縱向拉伸強(qiáng)度降低。 圖6是填料含量與PE微孔薄膜試樣橫向拉伸強(qiáng)度的關(guān)系曲線。由圖6可見,隨著填料含量的增加,PE微孔薄膜試樣的橫向拉伸強(qiáng)度降低。 對(duì)比圖5和圖6可以看出,填料對(duì)PE微孔薄膜的縱向、橫向拉伸強(qiáng)度影響顯著,縱橫向拉伸強(qiáng)度隨填料的變化趨勢(shì)基本相似,即含碳酸鈣和高嶺土的體系近似于呈線性變化,含淀粉的體系則變化較緩慢,尤其是高含量時(shí),含淀粉體系的拉伸強(qiáng)度高于含碳酸鈣和高嶺土的體系。2.2填料對(duì)PE微孔薄膜透濕性能的影響 圖7是填料含量與PE微孔薄膜試樣平均透濕系數(shù)的關(guān)系曲線。由圖7可見,隨填料含量的增加,PE微孔薄膜試樣的平均透濕系數(shù)提高。當(dāng)填料為碳酸鈣和高嶺土?xí)r,平均透濕系數(shù)提高緩慢;當(dāng)填料為淀粉時(shí),提高較快。淀粉對(duì)PE微孔薄膜平均透濕系數(shù)影響較大可歸因于淀粉有較多的羥基,這些羥基與水分子形成氫鍵,極易吸引水分子。 2.3 填料對(duì)PE微孔薄膜透氣性能的影響 圖8是填料含量與PE微孔薄膜的△P/△t的關(guān)系曲線。由圖8可見,隨著填料含量的增加,PE微孔薄膜的△P/△t值隨之提高,并且基本上呈線性提高。在碳酸鈣、高嶺土和淀粉這3種填料中,淀粉的AO/△t值提高最大,高嶺土次之,碳酸鈣最小。 2.4填料種類對(duì)PE微孔薄膜微孔結(jié)構(gòu)的影響 很多因素影響PE微孔薄膜的泡孔形狀、泡孔直徑及其分布。筆者著重研究了碳酸鈣和淀粉對(duì)PE微孔薄膜的泡孔形狀、泡孔直徑及其分布的影響。 圖9是PE微孔薄膜表面微觀結(jié)構(gòu)的SEM照片。其中圖9a的碳酸鈣含量為11.5%;圖9b的淀粉含量為12.3%。 由圖9可見,在相近含量下,含淀粉的PE微孔薄膜表面的泡孔尺寸較大,填料分散狀態(tài)較差,且在淀粉顆粒的周圍形成較多的穿孔。而碳酸鈣在PE微孔薄膜中分散均勻,表面的泡孔尺寸較小。 圖10是PE微孔薄膜斷面微觀結(jié)構(gòu)的SEM照片。比較圖10a和圖10b可以看出,兩種微孔薄膜試樣的微孔形狀是不規(guī)則的,呈狹長(zhǎng)形,分布比較均勻;含14.8%碳酸鈣的PE微孔薄膜微孔泡體尺寸較小,相對(duì)密實(shí);含14%淀粉的PE微孔薄膜微孔泡體尺寸較大,相對(duì)稀疏。而且,圖10a中的微孔泡體形狀較圖10b中的狹長(zhǎng),微孔泡體與泡體之間的間隙較小,甚至相互貫穿。3、結(jié)論 (1)碳酸鈣、高嶺土和淀粉等填料對(duì)PE微孔薄膜性能影響很大。隨著填料含量的增加,PE微孔薄膜的撕裂強(qiáng)度和拉伸強(qiáng)度隨之降低,而透濕系數(shù)和透氣性能隨之提高。其中,淀粉對(duì)PE微孔薄膜的透濕系數(shù)和透氣性能影響最大。 (2)填料對(duì)PE的成膜影響很大,較少含量的填料也對(duì)PE的成膜性影響很大。在碳酸鈣、高嶺土和淀粉這3種填料中,碳酸鈣的成膜性最好。 (3)用普通吹塑薄膜法制備的PE微孔薄膜的微孔形狀呈狹長(zhǎng)形、部分呈互通網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)分布,并且這種結(jié)構(gòu)隨加工工藝而變化。(文/吳智華 劉志民 孟兵)
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