聚碳酸酯的纳米改性及其构效研究

来源 :中国科学院山西煤炭化学研究所 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liganggg1
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
聚碳酸酯是一种综合性能优良的工程塑料。由于其极高的透明性,高的热变形温度和高的韧性,聚碳酸酯被广泛的应用在建筑,电器,汽车,航空航天,医药,包装,家具,运动器材,光学器件和数据存储系统。但也存在一些缺点,主要是由于PC分子链的高刚性和大的空间位阻使其具有较高的熔体粘度,因此加工困难,难于制作大型薄壁制品,且制品残余应力大,易发生应力开裂。另外,PC的耐溶剂性和耐磨损性较差。这些缺点使它在许多领域中的应用受到限制。针对PC的上述缺陷,本论文主要进行了两方面的工作,首先利用乳液聚合的方法合成了以蒙脱土、纳米二氧化硅和纳米碳酸钙为骨架,外面聚合丙烯酸丁酯和甲基丙烯酸甲酯的改性剂粒子,并对其结构进行了表征;其次利用这些改性剂粒子对聚碳酸酯进行了改性研究,测试了其机械性能,加工性能,动态力学性能,阻燃性能,并讨论了改性剂增强增韧聚碳酸酯的改性机理。具体包括以下几方面的内容:   (1)利用乳液聚合合成了含有钠基蒙脱土、纳米二氧化硅和纳米碳酸钙的有机-无机纳米杂化材料。在蒙脱土杂化材料的制备过程中,比较了蒙脱土经过有机化处理和不经过有机化处理的差异,发现直接利用钠基蒙脱土同样能够制得有机一无机纳米杂化材料,并且二者蒙脱土都以剥离的形式分散在聚合物中。在纳米二氧化硅和纳米碳酸钙杂化材料的制备过程中,纳米二氧化硅和纳米碳酸钙首先先进行有机化处理,然后再进行乳液聚合,纳米粒子均匀的分散在聚合物中,而且纳米粒子和聚合物以化学键连接。   (2)将改性剂粒子和聚碳酸酯先用双螺杆挤出机熔融混合,然后用注塑机制备各种标准样条,测试其力学性能,加工性能,动态力学性能。其冲击强度大幅度提高,拉伸强度和弯曲强度基本不降低,加工性能得到了极大改善,储能模量降低,损耗模量增加。   (3)将改性剂粒子和聚碳酸酯混合,其燃烧性能得到了改善。放热速率减小,燃烧时间延长,最大放热峰减小,生成一氧化碳和二氧化碳的峰推迟,质量残余量增加,并通过SEM观察燃烧剩余物的表面发现,加入改性剂粒子后,聚碳酸酯在燃烧过程中无机纳米粒子在聚合物的表面形成了致密的碳层,阻碍了聚合物的热量传递和质量传递,从而减缓了聚碳酸酯的分解。但由于丙烯酸酯类聚合物比聚碳酸酯容易点燃,所以缩短了起始点燃时间,同时在燃烧的前期发烟量有所增加,这对提高阻燃性是非常不利的。   (4)通过总结前人增强增韧机理的前体下,提出了适合本体系的增强增韧的改性机理。我们认为聚碳酸酯的增强增韧是通过改性粒子中无机物和丙烯酸酯类聚合物以及聚碳酸酯共同作用的结果。
其他文献
炎炎烈日下,新疆巴州地区持续高温,武警兵团指挥部二支队抓住这一有利时机,瞄准实战砺精兵、淬炼打仗硬本领,有效提高了官兵遂行多样化任务的能力。 Under the scorching su
情景法教学指利用人的视觉、听觉等感官,借助投影、音乐或辅之以生动的语言来设计教学情景,使学生融入到情景之中,调动学生学习的主动性、积极性,达到预期的教学效果。与传统以教师为中心的课堂不同,英语情景法教学更加注重在课堂中以学生为中心,它打破了传统教学中“老师教、学生学”的单向传输模式,注重在生动并具有真情实感的情景中教学,既要充分调动学生的积极性,又要非常和谐的将知识与情景融为一体。情景法教学运用是
在本论文工作中,我们合成一系列的手性双齿膦配体L1-L6,对C2轴联芳基阻转配体L1-L3的二面角与不对称催化氢化的立体选择性的关系作了一定的探讨。将L1-L6应用于各类C=C,C=O双键
学位
氧碘化学激光器(简称COIL)经历了二十多年的研究获得了巨大成功。因为其高能量和低光纤传输损耗等特点,使其在工业上有广阔的前景。通过氯气与碱性过氧化氢溶液(简称BHP 溶液)反
人与人之间的沟通,是利用行为语言,动作语言,肢体语言等,语言是人与人之间交流的媒介。绘画语言,是在艺术进行创作的过程中,代表着作者所要表达的情感,是作者的创作意图所在,
由于经济全球化进程的不断加快,我国对于人才的需求也变得日趋多样化。为了满足社会发展对于人才的需求,我国在传统的高等教育中增加了美术专业教育的内容。其中绘画基础课程
学位
艺术家是特定时代中政治、社会与文化的土壤共同滋养的产物,杰出的攝影家也是特定时代里群体共有的摄影观的结晶。探究民国一代摄影家的个体成就,必须自觉将其置身于民国历史尤其是民国摄影史的大背景中予以审视和研究。像民国年间许多杰出的摄影家一样,卢施福的身上承载着那一代人诸多的共同特点:有着一份稳定体面的职业且在业界口碑不俗,挚爱摄影并倾力实践,不仅热心于摄影社团的组建与发展,在摄影创作上尤其是在题材与表现
稀土金属具有独特的原子结构和性质,特别是镧系金属元素离子半径大,配位数高(8-12),正电性强,电子排布可以不遵守18e规则,稀土-配体键离子性强等相似的特征;此外,稀土元素还具有价格低廉,毒性低的优势,其反应活性和选择性可以通过镧系收缩效应进行调控,是新金属试剂和催化剂开发的重要对象。利用稀土开发替代贵金属或与其它金属具有互补性的活化化学键的新方法,正愈来愈受到重视。基于硅胺基稀土配合物兼有Le
以金属配合物作为抗肿瘤药物以及金属配合物与生物大分子如DNA、蛋白质之间的相互作用研究一直是生物无机化学研究热点。顺铂是当今应用最为广泛的抗肿瘤药物之一,但在使用过