清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您科研之路漫漫前行!

Compatibilization of Post‐Consumer Recycled Polypropylene/Polyethylene Binary Blends

增容 材料科学 聚丙烯 聚对苯二甲酸乙二醇酯 聚乙烯 复合材料 聚合物混合物 高分子科学 二进制数 聚合物 共聚物 数学 算术
作者
Alexey Tal,Naum Naveh
出处
期刊:Polymers for Advanced Technologies [Wiley]
卷期号:35 (11)
标识
DOI:10.1002/pat.6645
摘要

ABSTRACT This work investigates the compatibilization of post‐consumer recycled binary blends of polypropylene/polyethylene (PP/PE), with either high‐density PE (HDPE) or linear low‐density PE (LLDPE). Ethylene‐octene elastomer copolymers from the olefin block copolymers (OBC) family, Dow's INFUSE 9107 and INFUSE 9507, were used as compatibilizers at 4, 6, and 8 wt%. Two different recycled PP/PE blends were used: a 50/50 by weight PP/HDPE white blend (0 W), and a black blend (0B) comprising 85/15 PP/LLDPE by weight. The mechanical properties, thermal properties, and morphology of these injection‐moldable blends indicate that compatibilization took place. Elongation at break and tensile impact strength increased with compatibilizer content, especially with INFUSE 9107. For instance, the impact strength of 0 W increased almost three‐fold with 8 wt% OBC, while that of 0B was doubled with 6 wt% OBC. The tensile strain at break increased up to six‐fold with 8 wt% OBC, reaching 360% and 180% for the white and black blends, respectively. Elastic Moduli decrease to some extent, but remain within the range of applicability of PP‐based compounds. The melt flow index (MFI) values, above 20 g/10 min for 0 W and 7–8 g/10 min for 0B, allow for injection molding of these blends. Moreover, a two‐phased morphology became less apparent, the improved compatibility being driven by the lower interfacial surface energy of the blend and more efficient stress transfer between the phases. INFUSE 9107 achieved better impact strength and elongation results, mainly in the white blends, and this is explained by the better compatibility, its localization at the interface, and the lower crystallinity of the compatibilized blend.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
有魅力平萱完成签到,获得积分10
16秒前
20秒前
29秒前
minmin发布了新的文献求助10
34秒前
45秒前
大模型应助mwang采纳,获得10
46秒前
紫熊完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
mwang发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
mwang完成签到,获得积分10
1分钟前
2分钟前
酷波er应助minmin采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
沙沙完成签到,获得积分20
3分钟前
小强完成签到 ,获得积分10
3分钟前
4分钟前
4分钟前
HuiHui完成签到,获得积分10
5分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
5分钟前
5分钟前
方白秋完成签到,获得积分10
6分钟前
未完成完成签到,获得积分10
6分钟前
7分钟前
flame发布了新的文献求助10
7分钟前
7分钟前
明朗完成签到 ,获得积分10
8分钟前
nico完成签到 ,获得积分10
8分钟前
香蕉觅云应助njmuolivia采纳,获得10
8分钟前
火星上惜天完成签到 ,获得积分10
9分钟前
9分钟前
njmuolivia完成签到,获得积分10
9分钟前
354发布了新的文献求助10
9分钟前
9分钟前
njmuolivia发布了新的文献求助10
9分钟前
老迟到的土豆完成签到 ,获得积分10
9分钟前
9分钟前
Wang完成签到 ,获得积分20
9分钟前
研友_8y2o0L完成签到,获得积分10
10分钟前
高分求助中
Continuum thermodynamics and material modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2500
Healthcare Finance: Modern Financial Analysis for Accelerating Biomedical Innovation 2000
Applications of Emerging Nanomaterials and Nanotechnology 1111
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 1000
Theory of Block Polymer Self-Assembly 750
지식생태학: 생태학, 죽은 지식을 깨우다 700
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 材料科学 生物 工程类 有机化学 生物化学 纳米技术 内科学 物理 化学工程 计算机科学 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 细胞生物学 免疫学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3484484
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3073468
关于积分的说明 9131061
捐赠科研通 2765122
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1517634
邀请新用户注册赠送积分活动 702204
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 701166