【摘 要】
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为了改善纳米碳酸钙粒子在聚氯乙烯(PVC)基体中的分散性、相容性,提高纳米碳酸钙粒子对PVC的增韧效果,本文通过分子设计合成新型小分子改性剂邻苯二甲酸单酯钠盐(PAMs),采用PAMs
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为了改善纳米碳酸钙粒子在聚氯乙烯(PVC)基体中的分散性、相容性,提高纳米碳酸钙粒子对PVC的增韧效果,本文通过分子设计合成新型小分子改性剂邻苯二甲酸单酯钠盐(PAMs),采用PAMs对纳米CaCO3粒子进行表面改性,然后对PVC进行改性研究。第二章中采用邻苯二甲酸酐分别与丁醇、辛醇、十六醇、二乙二醇丁醚单酯化制得邻苯二甲酸单酯,采用湿法对纳米碳酸钙进行表面处理,然后添加至PVC基体中进行改性研究,通过红外光谱、TEM、SEM、力学性能、塑化性能等测试挑选出最优改性剂。第三章中采用挑选出的最优改性剂邻苯二甲酸单二乙二醇丁醚酯钠盐(PAD)对纳米CaCO3粒子进行表面处理,通过吸油值、沉降体积、接触角等测试探究最佳湿法改性条件以及改性前后纳米CaCO3粒子表面性质的变化。第四章中,将PAD-CaCO3粒子添加至PVC基体中制得PVC/CaCO3复合材料,通过抗冲击强度、拉伸强度和弯曲强度探究了改性剂用量、CaCO3粒子的添加量、基体韧性、加工条件等对复合材料力学性能的影响,并考察分析改性纳米碳酸钙在PVC基体中的分散情况及断面微观形貌。实验结果表明:采用合成的四种改性剂对纳米碳酸钙粒子进行表面改性后,纳米CaCO3粒子的亲水疏油性均得到明显改善,添加至PVC基体中均有一定程度的增韧效果,通过各项测试发现PAD为最优改性剂。采用PAD对纳米CaCO3粒子进行表面改性后,改性纳米粒子在PVC基体中分散性得到改善,PVC/CaCO3复合材料的加工性能以及抗冲击强度大幅提高,而拉伸强度和弯曲强度仅有轻微下降,实现了增韧补强的效果。
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