聚合物基纳米复合材料的制备及性能研究

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聚合物基纳米复合材料是以聚合物为基体,分散相中至少有一维小于100nm的新型材料.纳米尺度效应使得聚合物基纳米复合材料具有许多优于常规聚合物基复合材料的物理力学性能.利用聚合物的复合稳定作用,将纳米微粒尽量均匀地分散在聚合物基体中,控制粒子大小,防止团聚,从而充分发挥纳米微粒的尺度效应.在较少的纳米微粒填充量时,就可以实现聚合物基体在强度和韧性等诸多物理力学性能的大幅度提高,为聚合物的低成本、高性能和多功能化,开发新型材料提供一种崭新的途径.该博士论文瞄准当前材料科学研究热点之一的聚合物基纳米复合材料,分三个方面作了深入的研究工作.这三个方面是:①我们选用商品纳米二氧化硅(nano-SiO<,2>).但针对所使用的不同聚合物基体,对nano-SiO<,2>微粒作了各种表面改性,通过有、无表面改性的nano-SiO<,2>微粒对聚合物性能影响的对比,研究不同改性方法的实际效果;②研究nano-SiO<,2>对大宗塑料高密度聚乙烯(HDPE)、聚丙烯(PP)物理力学性能的影响,特别研究了nano-SiO<,2>微粒对HDPE和PP非等温结晶性能的影响,求取了它们的非等温结晶动力学参数;③以溶液法和本体法原位合成了聚甲基丙烯酸甲酯和纳米二氧化硅(PMMA/nano-SiO<,2>)的纳米复合材料,研究了nano-SiO<,2>微粒对PMMA本体自由基聚合过程的影响,以及PMMA/nano-SiO<,2>纳米复合材料的各种性能.详述如下.1、nano-SiO<,2>的表面改性 2、nano-SiO<,2>对HDPE和PP力学性能、热性能的影响和HDPE/nano-SiO<,2>、PP/nano-SiO<,2>纳米复合材料非等温结晶性能的研究.3、PMMA/nano-SiO<,2>纳米复合材料的溶液和原位制备以及nano-SiO<,2>对自由基本体聚合过程的影响.
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