【摘 要】
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本文合成了核-壳结构的聚甲基硅氧烷-聚甲基丙烯酸甲酯(以下简称CSP1)和聚甲基硅氧烷-聚甲基丙烯酸丁酯(以下简称CSP2)两种纳米硅橡胶粒子。并将其与硼砂,聚磷酸蜜胺盐MPP一
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本文合成了核-壳结构的聚甲基硅氧烷-聚甲基丙烯酸甲酯(以下简称CSP1)和聚甲基硅氧烷-聚甲基丙烯酸丁酯(以下简称CSP2)两种纳米硅橡胶粒子。并将其与硼砂,聚磷酸蜜胺盐MPP一起用于聚乳酸(PLA)的改性,主要工作如下:实验采用种子乳液聚合法,合成了纳米核-壳结构硅橡胶粒子,对其合成机理做了初步分析,采用称量法测定了其转化率,分析了所得纳米粒子形貌、组成、热稳定性、XRD、接触角等。实验表明:采用种子乳液聚合法可以得到转化率在98%左右,粒径约100nm的纳米核-壳结构硅橡胶粒子。将所得纳米硅橡胶粒子用于聚乳酸的改性,得到了PLA-CSP1和PLA-CSP2两种聚乳酸复合材料,探究了纳米硅橡胶粒子对聚乳酸力学性能、热稳定性、分解活化能和结晶行为等的影响,实验表明:实验合成的纳米核-壳硅橡胶粒子的壳层能增加硅橡胶粒子与聚乳酸基体之间的相容性,两种纳米核-壳硅橡胶粒子均能提高聚乳酸的拉伸强度,并改善其韧性;提高聚乳酸在高温区域的热稳定性,提高其分解活化能;增加聚乳酸的结晶度。将硼砂,MPP应用于PLA-CSP2复合材料改性,利用硼、硅两种元素提高炭层稳定性的特点,得到了具有阻燃性能的PLA-CSP2-MPP-B2O3复合材料,探究了复合材料的力学性能、热稳定性、燃烧性能等性能,实验表明:CSP2能提高聚乳酸拉伸强度,改善其韧性;硼砂能增强聚乳酸;MPP,硼砂能显著提高复合材料的氧指数;但同时,材料的热稳定性有所下降。
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