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PPC/Si-g-PCL纳米复合材料的结构与性能
1
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。
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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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职称材料
题名
PPC/Si-g-PCL纳米复合材料的结构与性能
1
作者
亓文丽
汪子健
唐龙祥
机构
合肥工业大学化学与化工学院
出处
《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
基金
国家自然科学基金资助项目(51372059)。
文摘
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。
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
Keywords
si
licon
nanoparticles
si
-
g
-
pcl
composite
nanoparticles
poly(propylene
carbonate)
mechanical
properties
thermal
stability
enzymatic
de
g
radation
performance
分类号
TB332 [一般工业技术—材料科学与工程]
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职称材料
题名
作者
出处
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1
PPC/Si-g-PCL纳米复合材料的结构与性能
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
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职称材料
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