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PPC/Si-g-PCL纳米复合材料的结构与性能
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作者 亓文丽 汪子健 唐龙祥 《高分子材料科学与工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第8期74-80,共7页
采用一步法制备氨基化硅(Si)纳米粒子,然后与缩水甘油发生开环反应,在Si纳米粒子表面引入C-OH,引发己内酯(e-CL)开环聚合,制得Si-g-PCL复合纳米粒子,并以此对聚碳酸亚丙酯(PPC)进行改性。场发射透射电子显微镜、傅里叶变换红外光谱结果... 采用一步法制备氨基化硅(Si)纳米粒子,然后与缩水甘油发生开环反应,在Si纳米粒子表面引入C-OH,引发己内酯(e-CL)开环聚合,制得Si-g-PCL复合纳米粒子,并以此对聚碳酸亚丙酯(PPC)进行改性。场发射透射电子显微镜、傅里叶变换红外光谱结果表明,Si纳米粒子和Si-g-PCL复合纳米粒子已成功制备。力学性能、热重分析测试结果表明,PPC/Si-g-PCL纳米复合材料的力学性能和热稳定性明显优于纯PPC与PPC/Si纳米复合材料。在Si-g-PCL复合纳米粒子的质量分数为3%时,纳米复合材料的拉伸强度与初始热分解温度分别提高了3 MPa与11.2℃;当Si-g-PCL复合纳米粒子的质量分数为2%时,纳米复合材料的冲击强度比PPC大约提高了3 kJ/m^2。与纯PPC相比,PPC/Si-g-PCL纳米复合材料的热稳定性有所提高,初始热分解温度提高了11.2℃。酶促降解实验结果表明,Si纳米粒子和Si-g-PCL复合纳米粒子改善了PPC的酶降解性能。Si-g-PCL复合纳米粒子的加入在不损害PPC生物降解性能下,提高了其力学性能、热稳定性和酶降解等性能,为PPC的改性和高值化应用提供了思路。 展开更多
关键词 硅纳米粒子 si-g-pcl复合纳米粒子 聚碳酸亚丙酯 力学性能 热稳定性 酶促降解性能
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