CO2的增塑作用能大幅度提高渗透剂在溶胀后聚合物中的扩散速度,epp泡沫箱也能提高单体在聚合物中的吸附溶解程度。
在常温常压下CO2是气体,只要采用降压的方式就可使溶剂迅速从聚合物中逸出。
超临界CO2溶液表面张力很小,epp泡沫箱当基体聚合物的湿润性较差时并不影响CO2对其的溶胀程度和小分子的扩散吸附。
超临界CO2是一种适用范围广、对环境友好的反应介质,不改变单体和渗透剂等小分子的性质,所以可以利用聚合物与CO2相互作用来制备微孔聚合物材料,以及渗透小分子和进行超临界溶胀聚合等。是CO2与聚合物相互作用及应用示意图。
超临界流体在聚合物中的应用主要有以下几种:
1)超临界流体制备微孔聚合物材料。
2)超临界流体制备聚合物微细粒子。
3)利用超临界CO2可以溶胀聚合物的特性,可将有机或无机添加剂扩散在聚合物中。
4)利用超临界CO2溶胀聚合物制备附加值较大的功能性材料。
5)将超临界CO2溶胀渗透、有机金属化学和溶胀聚合物技术结合起来,在聚合物中引入微量催化剂,可较大地提高聚合速率。
6)对聚合物进行分级。因为epp泡沫箱聚合物相对分子质量与溶解压力成正比,所以可以通过调节压力对聚合物进行分级。
7)用超临界CO2作为增塑剂用于聚合物共混改性。
8)用于涂层、油漆、镀膜等。
微孔泡沫塑料成型技术,微孔泡沫塑料的成型过程虽然和普通泡沫塑料相似,也要经过成核、长大和固化定型这3个阶段,但由于epp泡沫箱泡孔尺寸非常小、泡孔密度非常大,因而对各阶段的要求非常高。