多壁碳纳米管/聚乳酸纳米复合材料的形态、结晶与性能

来源 :北京化工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:stayrose
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
聚乳酸(PLLA)是一种具有良好生物相容性和生物降解性的热塑性聚合物。由于其可降解、环境友好、对人体无害等特性引起人们越来越广泛的关注,尤其是在生物医药领域。然而,PLLA较低的韧性、缓慢的结晶速率和降解速率限制了它的发展和广泛实际应用。本文采用溶液超声法,选用多壁碳纳米管(MWNTs)作为填充物,制备PLLA/MWNTs纳米复合材料,对其进行改性研究。本工作以MWNTs化学修饰及百分含量的变化对其在PLLA基体中的分散性、形态以及PLLA的结晶行为、力学性能和水解行为的影响为主要研究内容,为改善PLLA的性能提供依据。 采用溶液超声法,分别将两种MWNTs,未修饰的多壁碳纳米管(p-MWNTs)和羧化的多壁碳纳米管(f-MWNTs),制备PLLA/p-MWNTs和PLLA/f-MWNTs纳米复合材料。采用扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)、差示扫描量热仪(DSC)、热台偏光显微镜(POM)、广角X射线衍射(WAXD)和水解实验分别研究MWNTs化学修饰对复合材料中MWNTs形态、PLLA的结晶行为和水解行为的影响。两种MWNTs在PLLA基体中都显示出了良好的分散,但f-MWNTs要比p-MWNTs分散的更为均匀;由于MWNTs起到成核的剂作用,它的加入加速了PLLA的结晶速率,并且相较于PLLA/p-MWNTs复合材料,PLLA在PLLA/f-MWNTs复合材料中的结晶速率更快;而本论文最令人感兴趣的研究结果是制备成PLLA/f-MWNTs纳米复合材料后,PLLA的水解速率明显提高。 溶液超声法制备f-MWNTs百分含量不同的PLLA/f-MWNTs纳米复合材料。通过不同的表征手段研究了f-MWNTs百分含量对PLLA/f-MWNTs纳米复合材料中f-MWNTs形态、PLLA的结晶行为、力学性能和水解行为的影响。研究结果表明,f-MWNTs在PLLA基体中具有良好分散性;相较于纯PLLA,纳米复合材料中f-MWNTs的存在提高PLLA的结晶速率;f-MWNTs的加入提高了复合材料的储能模量,此结果在f-MWNTs含量较低的复合材料中更为显著;此外,研究结果显示复合材料中PLLA水解速率明显提高,这可能极大的拓宽它的实际应用。
其他文献
随着科学事业的发展,电池在高科技产业中起到越来越重要的作用,新的电子产品在越来越多的领域中得到应用。锂离子电池以其高电压、高容量、低消耗、无记忆效应、无公害以及体积小、内阻小、自放电少、循环次数多等显著特点在众多的电池脱颖而出。目前商业化正极材料多为LiCoO2和Li-Co-Ni-O系列的电池,但钴的资源匮乏、价格昂贵、有毒性和对环境不有好等缺点,限制了锂离子电池的应用领域。人们迫切需要一种储量丰
[目的]探讨急性ST段抬高心肌梗死(STEMI)合并肺部感染患者溶栓后转运行经皮冠脉介入治疗(PCI)临床效果.[方法]选择2016年1月至2018年12月本院收治的200例STEMI合并肺部感染行
酸性水汽提装置一般是加氢和催化装置的配套工程.其中装置内的酸性水罐用来收集加氢和催化装置产生的酸性水,但酸性水罐顶产生的恶臭气体不仅影响人们的健康,而且加剧了罐顶
[目的]探究血清抗氨甲酰蛋白(CarP)抗体在早期诊断类风湿性关节炎(RA)及预测骨质损伤中的价值.[方法]选择2015年6月至2018年6月本院收治的100例RA患者(观察组),根据DAS28评分
森林培育是林业建设的基础环节,森林培育工作开展过程中,培育技术的高水平应用是非常重要的.在当代林业工作理念得到了一定的发展,对于森林培育的实效性、资源利用的合理性都
聚酰亚胺薄膜(Kapton)是一种重要的空间聚合物材料,但在低地轨道空间环境中会由于原子氧侵蚀而造成质损和各种性能的退化,因此其空间耐久性成为人们关注的问题之一。氧化物薄膜是最常用的原子氧防护层,而薄膜韧性、致密性等是影响其抗原子氧性能的主要因素。本文采用先进的SILAR法在基体Kapton表面制备了超薄Al2O3薄膜和Al2O3/SiO2复合膜,通过原子力显微镜、光学性能测试、X射线光电子能谱、
近年来,人们对于世界银行贷款“林业持续发展项目”的重视程度越来越高,为此,本文在结合某省世界银行贷款“林业持续发展项目”实际案例的基础上,对相关的规划设计技术进行了
在某次F油田至G气田进行天然气海管通球作业中,出现油田伴生气量不足,导致不能正常供给主电站保持正常运转所需要的用气量,这种情况下,符合采取分级降压、大排量反向输气的天
随着科学,电子技术的迅速发展,现代的电子设备已广泛地应用于人类的各个领域。电子设备的广泛应用和发展,系统越来越复杂,电子设备不可避免地在电磁环境中工作。复杂电磁环境
伴随着新课改的深入推进,当前的教学模式发生了很大的转变,力争教学质量得到实质性的进展,在这一过程中,探究式教学成为了课堂中的一种主流形式,以其启发性、探究性强等特点,