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埃洛石纳米管改性聚碳酸亚丙酯的研究

发布时间:2023-08-25 20:28
  聚碳酸亚丙酯(PPC)类属于脂肪族聚碳酸酯,具备优异的可生物降解性。其在合成过程中对温室效应的气体二氧化碳的创新性应用,使其成为一种可持续能源发展的潜力材料。由于分子链结构导致性能方面如玻璃化温度、热降解温度较低,力学性能不佳,PPC在工业上的应用受到一定局限。本文研究了埃洛石纳米管(HNTs)改性PPC纳米复合材料的制备过程,及PPC/HNTs纳米复合材料在热稳定性、力学及流变性能上的变化。并创新性的将环氧体系与PPC纳米复合材料体系结合制备了新型的PPC纳米复合材料,在PPC纳米复合材料改性领域做出了新的探索。本文首先研究了埃洛石纳米管的改性方法,利用带有环氧端基的硅烷偶联剂KH-560改性埃洛石纳米管,采用熔融共混的工艺制备了PPC埃洛石纳米复合材料(PPC/HNTs)以及PPC改性埃洛石纳米复合材料(PPC/m-HNTs)。利用多种表征手段对两种PPC复合材料的热稳定性、流变性、基体分散性等多种性能进行了对比分析。结果表明KH-560成功接枝到HNTs上,m-HNTs可以在PPC基体中更加均匀的分散。相对于PPC/HNTs复合材料,添加改性的m-HNTs使得PPC/m-HNTs...

【文章页数】:87 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
    1.1 引言
    1.2 聚碳酸亚丙酯概述
        1.2.1 聚碳酸亚丙酯的结构及制备过程
        1.2.2 聚碳酸亚丙酯的热性能
        1.2.3 聚碳酸亚丙酯的力学性能
        1.2.4 聚碳酸亚丙酯的生物可降解性能
    1.3 聚碳酸亚丙酯的物理改性研究进展
        1.3.1 PPC与聚合物共混
        1.3.2 PPC与无机填料复合
    1.4 埃洛石改性方法
        1.4.1 物理改性法
        1.4.2 化学改性法
    1.5 聚合物/埃洛石纳米复合材料制备方法
    1.6 聚合物/埃洛石纳米复合材料的研究现状
    1.7 课题研究意义及内容
        1.7.1 研究意义
        1.7.2 课题研究内容
第二章 埃洛石改性聚碳酸亚丙酯的研究
    2.1 引言
    2.2 实验部分
        2.2.1 实验原料及设备
        2.2.2 埃洛石表面改性及PPC复合材料制备
        2.2.3 性能表征
    2.3 结果与讨论
        2.3.1 埃洛石纳米管改性效果
        2.3.2 PPC复合材料的流变性能
        2.3.3 PPC复合材料的结构及形貌
        2.3.4 PPC复合材料的热稳定性
        2.3.5 PPC复合材料的力学性能
    2.4 本章小结
第三章 PPC/m-HNTs固化体系的制备和表征
    3.1 引言
    3.2 实验部分
        3.2.1 实验原料及实验仪器
        3.2.2 PPC/m-HNTs固化体系的制备方法
    3.3 性能测试
        3.3.1 流变性能
        3.3.2 热稳定性
        3.3.3 力学性能
    3.4 结果及讨论
        3.4.1 PPC/m-HNTs固化体系流变性能
        3.4.2 PPC/m-HNTs固化体系热稳定性
        3.4.3 PPC/m-HNTs固化体系力学性能
    3.5 本章小结
第四章 以溶液为介质的PPC/m-HNTs固化体系制备及表征
    4.1 引言
    4.2 实验部分
        4.2.1 实验原料及实验仪器
        4.2.2 试样制备
    4.3 试样结构与性能表征
        4.3.1 傅里叶变换红外测试(FTIR)
        4.3.2 扫描电镜(SEM)
        4.3.3 流变性能测试
        4.3.4 动态力学性能测试(DMA)
    4.4 结果与讨论
        4.4.1 PPC/m-HNTs/EMI红外分析
        4.4.2 PPC/m-HNTs/EMI固化体系流变性能
        4.4.3 PPC/m-HNTs/EMI固化体系形貌结构
        4.4.4 PPC/m-HNTs/EMI固化体系动态力学性能
    4.5 本章小结
第五章 结论
参考文献
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文
致谢



本文编号:3843257

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