Recycled poly(ethylene terephthalate)/linear low-density polyethylene blends through physical processing

材料科学 线性低密度聚乙烯 复合材料 增容 差示扫描量热法 动态力学分析 极限抗拉强度 聚合物混合物 艾氏冲击强度试验 聚对苯二甲酸乙二醇酯 扫描电子显微镜 挤压 聚乙烯 乙烯 共聚物 聚合物 生物化学 催化作用 物理 化学 热力学
作者
Yue Zhang,Hongsheng Zhang,Yingbo Yu,Weihong Guo,Chifei Wu
出处
期刊:Journal of Applied Polymer Science [Wiley]
卷期号:114 (2): 1187-1194 被引量:19
标识
DOI:10.1002/app.30030
摘要

Abstract Poly(styrene‐ethylene/butylene‐styrene) (SEBS) was used as a compatibilizer to improve the thermal and mechanical properties of recycled poly(ethylene terephthalate)/linear low‐density polyethylene (R‐PET/LLDPE) blends. The blends compatibilized with 0–20 wt % SEBS were prepared by low‐temperature solid‐state extrusion. The effect of SEBS content was investigated using scanning electron microscope, differential scanning calorimeter, dynamic mechanical analysis (DMA), and mechanical property testing. Morphology observation showed that the addition of 10 wt % SEBS led to the deformation of dispersed phase from spherical to fibrous structure, and microfibrils were formed at the interface between two phases in the compatibilized blends. Both differential scanning calorimeter and DMA results revealed that the blend with 20 wt % SEBS showed better compatibility between PET and LLDPE than other blends studied. The addition of 20 wt % of SEBS obviously improved the crystallizibility of PET as well as the modulus of the blends. DMA analysis also showed that the interaction between SEBS and two other components enhanced at high temperature above 130°C. The impact strength of the blend with 20 wt % SEBS increased of 93.2% with respect to the blend without SEBS, accompanied by only a 28.7% tensile strength decrease. © 2009 Wiley Periodicals, Inc. J Appl Polym Sci, 2009
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