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本文选择含有羧基和碳碳双键的改性剂分子(马来酸酐,马来酸正丁酯及聚丙烯酸)与纳米CaCO3反应形成相应的羧酸钙,其碳碳双键与有机单体共聚形成高聚物,并使纳米CaCO3在有机体中具有良好的分散性并提高无机相与有机相的相容性。
分别采用马来酸酐,马来酸正丁酯和聚丙烯酸对纳米CaCO3进行表面改性,通过对改性后纳米CaCO3悬浮稳定性和分散性的测试分析,优化出不同改性剂改性的工艺条件。结果表明,对于不同的改性剂都存在一最佳改性用量:当马来酸酐用量为10%,马来酸正丁酯用量为13%,聚丙烯酸用量为5%左右时,改性效果较好。红外光谱表明,表面改性剂与纳米CaCO3之间形成了离子型的化学键。
将水相马来酸酐改性所得的纳米CaCO3与苯乙烯复合制备复合材料,该复合材料的冲击性能得到增强,接近于纯聚苯乙烯(PS)的4倍,纳米CaCO3在PS基体中仍然保持纳米级的分散状态。