尼龙66/粘土纳米复合材料的结构研究

来源 :中国科学院化学研究所 | 被引量 : 0次 | 上传用户:llljjjxxx777
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该文选择前人研究较少的尼龙66/粘土纳米复合材料(PA66CN)做为研究对象,利用FTIR、WAXD和RAIR技术,对其微观结构进行了详细的研究.主要结果如下:(1)首次研究了热处理对PA66结晶中不同有序结构—有序烷烃链段和有序氢键完善程度的影响.在熔融-缓冷-退火(MSA)条件下,这两种有序结构的完善程度都最高;在熔融-淬火(MQ)条件下,这两种有序结构的完善程度都最低;对MQ样品退火(MQA),可显著提高有序烷烃链段的完善程度,但对有序氢键的完善程度影响不大.(2)剥离型纳米粘土对PA66结晶过程存在着不同的影响:(a)成核效应,提高结晶速率;(b)限制分子运动,阻碍结晶增长.在MQ条件下,第一种效应占主导地位,PA66CN中的有序结构比PA66中多;而在MQA和MSA条件下,第二种效应占主导地位,PA66CN中的有序结构比PA66中的少.(3)剥离型纳米粘土对PA66长程有序结构的完善程度有显著的影响,而对短程有序结构的完善程度影响较小.这主要与纳米粘土在剥离型PA66CN中的特殊分散相态结构有关.(4)对经过不同热处理的PA66和PA66CN的Brill转变进行研究发现:在MQ和MQA条件下,PA66CN的Brill转变温度(T<,B>)显著高于PA66;而在MSA条件下,PA66CN的T<,B>与PA66的基本相同.由纳米粘土引起的结晶结构的变化和纳米粘土对PA66结晶的纳米空间限制效应是导致T<,B>发生变化的两个主要因素.(5)PA66CN在结晶区和无定形区内氢键的热稳定性要显著高于PA66.纳米粘土与PA66分子之间的氢键作用和纳米粘土对PA66的空间限制效应可能是造成PA66CN中氢键热稳定性提高的两个主要原因.(6)在熔融结晶的PA66超薄膜中,由于基底/聚合物界面诱导PA66结晶取向使分子链倾向垂直于基底平面取向.熔融结晶条件下,纳米粘土片层同样会诱导PA66结晶取向,使结晶的c轴倾向垂直于粘土片层平面.
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