CO2的增塑作用能大幅度提高滲透劑在溶脹後聚合物中的擴散速度,epp泡沫箱也能提高單體在聚合物中的吸附溶解程度。
在常溫常壓下CO2是氣體,隻要采用降壓的方式就可使溶劑迅速從聚合物中逸出。
超臨界CO2溶液表麵張力很小,epp泡沫箱當基體聚合物的濕潤性較差時並不影響CO2對其的溶脹程度和小分子的擴散吸附。
超臨界CO2是一種適用範圍廣、對環境友好的反應介質,不改變單體和滲透劑等小分子的性質,所以可以利用聚合物與CO2相互作用來製備微孔聚合物材料,以及滲透小分子和進行超臨界溶脹聚合等。是CO2與聚合物相互作用及應用示意圖。
超臨界流體在聚合物中的應用主要有以下幾種:
1)超臨界流體製備微孔聚合物材料。
2)超臨界流體製備聚合物微細粒子。
3)利用超臨界CO2可以溶脹聚合物的特性,可將有機或無機添加劑擴散在聚合物中。
4)利用超臨界CO2溶脹聚合物製備附加值較大的功能性材料。
5)將超臨界CO2溶脹滲透、有機金屬化學和溶脹聚合物技術結合起來,在聚合物中引入微量催化劑,可較大地提高聚合速率。
6)對聚合物進行分級。因為epp泡沫箱聚合物相對分子質量與溶解壓力成正比,所以可以通過調節壓力對聚合物進行分級。
7)用超臨界CO2作為增塑劑用於聚合物共混改性。
8)用於塗層、油漆、鍍膜等。
微孔泡沫塑料成型技術,微孔泡沫塑料的成型過程雖然和普通泡沫塑料相似,也要經過成核、長大和固化定型這3個階段,但由於epp泡沫箱泡孔尺寸非常小、泡孔密度非常大,因而對各階段的要求非常高。