高等学校化学学报 ›› 2024, Vol. 45 ›› Issue (12): 20240323.doi: 10.7503/cjcu20240323
收稿日期:
2024-07-01
出版日期:
2024-12-10
发布日期:
2024-10-11
通讯作者:
何文涛
E-mail:wentaohe@aliyun.com
基金资助:
SHI Lingrui, WU Xiaoyu, CAO Hailiang, HE Wentao()
Received:
2024-07-01
Online:
2024-12-10
Published:
2024-10-11
Contact:
HE Wentao
E-mail:wentaohe@aliyun.com
Supported by:
摘要:
通过苯基磷酸插层和环磷腈网络包覆有机改性埃洛石, 制备了磷氮改性埃洛石纳米管(HM@PHNT), 系统研究了HM@PHNT作为多功能助剂对聚乳酸(PLA)热稳定性、 结晶行为、 阻燃性能、 力学性能及紫外屏蔽性能的影响. 研究结果表明, 添加5%(质量分数)的HM@PHNT, PLA的结晶度从7.7%显著增加到21.2%, 拉伸强度和断裂伸长率均得到一定的改善. 阻燃性能测试结果表明, 5%(质量分数)HM@PHNT的引入使PLA的热释放速率峰值和总热释放量分别由510.1 kW/m2和72.5 MJ/m2降低到472.3 kW/m2和67.5 MJ/m2. 阻燃机理分析表明HM@PHNT降解产生的P-N结构和HNT促进了炭层的形成, 从而降低了材料的热释放. 此外, PLA复合材料的紫外屏蔽性能显著提高, 在300 nm处的透过率由83.2%降低到1.0%.
中图分类号:
TrendMD:
石灵睿, 吴小雨, 曹海良, 何文涛. 磷氮改性埃洛石纳米管的制备及对聚乳酸阻燃、 力学及紫外屏蔽性能的影响. 高等学校化学学报, 2024, 45(12): 20240323.
SHI Lingrui, WU Xiaoyu, CAO Hailiang, HE Wentao. Preparation of Phosphorus and Nitrogen Modified Halloysite Nanotube and Its Effects on the Flame Retardant, Mechanical and Ultroviolet Shielding Properties of Polylactic Acid. Chem. J. Chinese Universities, 2024, 45(12): 20240323.
Sample | Si(%) | Al(%) | C(%) | O(%) | P(%) | N(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
HNT | 16.71 | 13.73 | 8.42 | 61.14 | — | — |
PHNT | 4.03 | 7.01 | 46.68 | 33.80 | 8.48 | — |
HM@PHNT | 6.45 | 4.87 | 34.05 | 40.69 | 6.86 | 7.08 |
Table 1 Atomic fraction(%) of Si, Al, C, O, P and N from the XPS spectra of HNT, PHNT and HM@PHNT
Sample | Si(%) | Al(%) | C(%) | O(%) | P(%) | N(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
HNT | 16.71 | 13.73 | 8.42 | 61.14 | — | — |
PHNT | 4.03 | 7.01 | 46.68 | 33.80 | 8.48 | — |
HM@PHNT | 6.45 | 4.87 | 34.05 | 40.69 | 6.86 | 7.08 |
Sample | Tg/℃ | Tc /℃ | Tm1/℃ | Tm2/℃ | Hcc/(J∙g-1) | Hm/(J∙g-1) | Xc(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLA | 62.1 | — | 160.1 | — | 0 | 7.2 | 7.7 |
PLA/PHNT | 62.8 | 101.8 | 156.3 | 161.2 | 7.8 | 29.5 | 23.2 |
PLA/HM@PHNT | 63.0 | 97.3 | 153.7 | 160.8 | 15.5 | 35.3 | 21.2 |
Table 2 Results from the DSC curves of PLA and PLA composites
Sample | Tg/℃ | Tc /℃ | Tm1/℃ | Tm2/℃ | Hcc/(J∙g-1) | Hm/(J∙g-1) | Xc(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLA | 62.1 | — | 160.1 | — | 0 | 7.2 | 7.7 |
PLA/PHNT | 62.8 | 101.8 | 156.3 | 161.2 | 7.8 | 29.5 | 23.2 |
PLA/HM@PHNT | 63.0 | 97.3 | 153.7 | 160.8 | 15.5 | 35.3 | 21.2 |
Sample | TTI/s | PHRR/ (kW∙m-2) | THR/ (MJ∙m-2) | EHC/ (MJ∙kg-1) | Mean CO yield/(kg∙kg-1) | Mean CO2 yield/(kg∙kg-1) | Mass fraction of residue(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLA | 55 | 510.1 | 72.5 | 21.3 | 0.0719 | 6.0138 | 0.6 |
PLA/PHNT | 57 | 502.4 | 73.1 | 21.7 | 0.0683 | 5.5019 | 4.9 |
PLA/HM@PHNT | 51 | 472.3 | 67.5 | 20.0 | 1.6436 | 4.1953 | 8.1 |
Table 3 Results from CCT of PLA, PLA/PHNT and PLA/HM@PHNT
Sample | TTI/s | PHRR/ (kW∙m-2) | THR/ (MJ∙m-2) | EHC/ (MJ∙kg-1) | Mean CO yield/(kg∙kg-1) | Mean CO2 yield/(kg∙kg-1) | Mass fraction of residue(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLA | 55 | 510.1 | 72.5 | 21.3 | 0.0719 | 6.0138 | 0.6 |
PLA/PHNT | 57 | 502.4 | 73.1 | 21.7 | 0.0683 | 5.5019 | 4.9 |
PLA/HM@PHNT | 51 | 472.3 | 67.5 | 20.0 | 1.6436 | 4.1953 | 8.1 |
Fig.6 Digital photos(A, B) and external surface FESEM images(C) of the char residues after the CCT of PLA(A) and PLA/HM@PNHNT(B, C) and the EDS mapping(D) and the corresponding Si(E), P(F) and N(G) mapping of the char residues from PLA/HM@PHNT
Fig.10 UV⁃Vis transmittance(A) and bar graphs of the transmittance values at 300 and 600 nm(B) of PLA, PLA/PHNT and PLA/HM@PHNT compositesThe insets show the appearances of PLA, PLA/PHNT and PLA/HM@PHNT.
Sample | Loading amount,mass fraction(%) | ∆ in TS(%) | ∆ in EAB(%) | ∆ inXc(%) | ∆ in PHRR(%) | ∆ in THR(%) | T300(%) | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLA/pHNTs | 2 | +15.3 | +253.8 | +135.2 | - | - | - | [ |
PLA/zinc oxide treated HNT | 3 | +6.2 | +21.6 | - | - | - | about 20 | [ |
PLA/HNT@MAH@DOPO | 5 | - | - | +9.6 | -20.2 | -8.8 | - | [ |
PLA/DM⁃OH8 | 1.5 | -11.3 | -12.5 | - | -4.5 | -2.9 | - | [ |
PLA/PNSiHNT | 5 | +77 | +116 | - | -18 | -12 | 4.1 | [ |
PLA/HM@PHNT | 5 | +25.6 | +87.9 | 175.3 | -7.4 | -6.9 | 1.0 | This work |
Table 4 Performance comparison of various reported PLA/modified HNT composites*
Sample | Loading amount,mass fraction(%) | ∆ in TS(%) | ∆ in EAB(%) | ∆ inXc(%) | ∆ in PHRR(%) | ∆ in THR(%) | T300(%) | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLA/pHNTs | 2 | +15.3 | +253.8 | +135.2 | - | - | - | [ |
PLA/zinc oxide treated HNT | 3 | +6.2 | +21.6 | - | - | - | about 20 | [ |
PLA/HNT@MAH@DOPO | 5 | - | - | +9.6 | -20.2 | -8.8 | - | [ |
PLA/DM⁃OH8 | 1.5 | -11.3 | -12.5 | - | -4.5 | -2.9 | - | [ |
PLA/PNSiHNT | 5 | +77 | +116 | - | -18 | -12 | 4.1 | [ |
PLA/HM@PHNT | 5 | +25.6 | +87.9 | 175.3 | -7.4 | -6.9 | 1.0 | This work |
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