Fig.1 TREF curves of (a) sample A and (b) sample B 5 DSC结果 由于共单体含量决定了聚合物的结晶性,也就决定了聚合物等温结晶后的熔点,因此聚合物的熔融温度范围能从一定程度上反映聚合物中共单体的分布[9,10].为了消除其它因素的干扰,我们将LLDPE样品连续在不同温度下进行等温结晶(图2).样品A未等温结晶时只出现一个熔融峰,等温处理后在126℃附近出现一个强的尖锐且呈对称分布的熔融峰, |
Fig.2 DSC curves of sample A and B treated anduntreated 此外还在116℃处出现一个较弱的熔融峰,该峰可能对应于TREF曲线中较低温度下拐点处的级份.从总体上看,样品A的组成分布还是较均匀的,这与TREF的结果是一致的.未经处理的样品B的熔程较宽,在117℃处出现峰值,并在109℃附近观察到拐点.在不同温度下处理后,分别在89.5℃、98.5℃、103.6℃和116.9℃出现四个大小不一的熔融峰,说明该样品的组成分布非常宽. 从上述结果可看出,用TREF和DSC可以评价LLDPE的组成均匀性,二者得到的结果可以相互印证.另外,也可以看出茂金属催化剂制备的LLDPE的组成分布可以非常窄,也可以较宽.由于茂金属本质上是单一活性中心的,能够制备组成分布较均一的LLDPE,但通过改变聚合条件可以使LLDPE的组成分布变宽.而对于具有多种活性中心的传统Ziegler-Natta催化剂来说[11],所制备的聚合物无论如何都具有较宽的组成分布,控制聚合条件也不能使之变窄,这正是茂金属催化剂优于传统Ziegler-Natta催化剂之处. |
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