【摘 要】
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聚合物纳米复合材料不仅在光学、磁学、力学、热学、电学性能上有特殊的优势,而且纳米无机粒子的价格低廉。这些使得聚合物纳米复合材料具有巨大的市场应用前景。但是,一直以
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聚合物纳米复合材料不仅在光学、磁学、力学、热学、电学性能上有特殊的优势,而且纳米无机粒子的价格低廉。这些使得聚合物纳米复合材料具有巨大的市场应用前景。但是,一直以来对聚合物纳米复合材料的研究都大多集中在纳米粒子对聚合物基质的机械性能、尺寸稳定性和通透性等。而热历史对聚合物纳米复合材料结晶行为影响的研究却很少,研究热历史对聚合物纳米复合材料结晶的影响对聚合物加工和特殊改性具有重要价值。本课题利用熔融挤出法制备了尼龙6/纳米二氧化硅复合材料。纳米二氧化硅在尼龙6基质中分散均匀。通过实验测试得出,较低的升温速率和较低的降温速率以及较长的韧化时间有利于提高γ晶型在结晶中所占比例,KH602改性的纳米二氧化硅会导致纳米粒子在尼龙6基质中的团聚,而KH560改性的纳米二氧化硅则改善了纳米粒子在尼龙6基质的分散。熔融共混法制备出了尼龙66/纳米蒙脱土复合材料,纳米蒙脱土粒子达到了比较好的分散,但是随着含量的增加,也会出现团聚趋势,而相转换法制备的复合材料出现了纳米蒙脱土和尼龙66溶液分层现象。通过研究表明,较低的升温速率和较低的降温速率以及固态韧化条件下较长的韧化时间有利于形成更多的β晶型。然而,在高温韧化条件下,长时间韧化则更有利于α晶型的形成。采用相转变法制备了 PVDF/纳米二氧化硅复合材料,纳米二氧化硅在PVDF基质中分散均匀。但是PVDF纳米复合材料没有发现结晶转变。
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