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本文通过熔融插层法制备了聚碳酸亚丙酯(PPC)/蒙脱土(MMT)复合材料。研究了蒙脱土(Na-MMT、DKlN和DK3)对PPC/MMT复合材料结构与性能的影响。主要研究结论如下:X射线衍射(XRD)分析表明:DK1N和DK3具有较Na-MMT更大的层间距,更利于PPC分子链的插入。PPC/DKlN和PPC/DK3形成了插层型纳米复合材料,而PPC/Na-MMT则未能形成插层型纳米复合材料。力学性能测试显示:DK1N和DK3对PPC/MMT复合材料力学性能有着不同的改性作用。在相同粘土含量下,PPC/DK1N复合材料体系的力学性能优于其它体系的力学性能。三种PPC/MMT复合材料的拉伸强度和冲击强度均随MMT含量的增加而表现先增加后下降的趋势,但断裂伸长率一直呈下降趋势。在MMT用量为6%时,复合材料的冲击强度和拉伸强度均达到最大值。热性能分析发现MMT的加入提高了PPC的玻璃化温度和热变形温度。随着MMT含量的增加,玻璃化温度先增加后降低,但热变形温度则一直增加。在相同MMT含量时,PPC/DK1N具有最优的玻璃化温度和热变形温度。耐介质性能研究表明PPC/DK1N和PPC/DK3纳米复合材料的耐水性和耐机油性较纯PPC有显著提高,PPC/Na-MMT的耐油性优于纯PPC,但其耐水性降低。这可归因于PPC/DKlN和PPC/DK3形成插层纳米复合材料后具有优良的气液阻隔性。三种PPC/MMT复合材料的耐汽油能力均低于纯PPC,这是因为汽油对PPC有强溶解能力。三种复合材料的耐介质性能随着MMT含量的增加均表现为先改善后降低,这与MMT用量增多,部分MMT出现团聚现象有关。