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文檔簡介
1、近年來,由于化石燃料的儲備逐漸減少以及人們對環(huán)境問題越來越關注,可持續(xù)發(fā)展政策也越來越普及。因而,生物基和生物降解的材料引起了人們很大的關注。將聚多糖納米晶添加到天然高分子及合成高分子中,取得了很好的增強效果,力學性能和熱性能均得到了不同程度的改善。聚多糖納米晶的表面具有豐富的羥基基團,消弱了與聚合物之間的界面相互作用,抑制了其在許多非極性和極性較弱的聚合物基質中的積極作用。可以對其進行化學修飾改性,以改善聚多糖納米晶與聚合物基質之間的
2、相互作用,提高他們之間的相容性。因而,天然聚多糖納米晶的研究以及開發(fā)備受各界關注,研究的重點主要集中在對其進行改性,制備出性能優(yōu)異的、可降解的納米復合材料。
本論文的主要研究內容包括:(1)從甲殼素中提取出甲殼素納米晶,并對其進行表面乙?;揎?,得到表面乙?;募讱に丶{米晶。(2)將乙?;蟮募讱に丶{米晶加入聚乳酸基質中,通過乙?;蟮募讱に丶{米晶與聚乳酸基質之間的作用,得到力學性能增強的納米復合材料。(3)合成聚氨酯預聚體,
3、并將乙?;蟮募讱に丶{米晶加入聚氨酯預聚體中,流延得到力學性能增強的納米復合材料。本論文的創(chuàng)新點在于:(1)對甲殼素納米晶進行表面乙?;揎?,修飾后的甲殼素納米晶在極性溶劑中的分散性得到提高,并且結構和形貌得以保持。(2)乙?;蟮募讱に丶{米晶在聚乳酸基質和聚氨酯基質中的良好分散以及強的界面粘結作用,有利于納米復合材料力學性能的提高。
本論文的主要研究成果如下:
1.用乙酸酐對甲殼素納米晶進行表面乙?;揎棧瑴y試結果
4、表明,表面乙?;揎棾晒?,并且表面乙?;揎椇蟮募讱に丶{米晶的形貌和結構均得到保持。
2.用表面乙?;揎椇蟮募讱に丶{米晶作為填料來復合改性聚乳酸基質,得到新型納米復合材料。乙?;揎椇蟮募讱に丶{米晶的含量對復合材料的力學性能有著很大的影響。乙酰化后的甲殼素納米晶在聚乳酸基質中分散好,并且與聚乳酸基質之間形成強的界面粘結作用,有利于納米復合材料的拉伸強度和楊氏模量的提高。而剛性的納米晶的存在,又導致納米復合材料的斷裂伸長率的下
5、降。當納米晶的含量繼續(xù)增加,剛性納米粒子的存在以及滲流網絡的形成,輕微地破壞了聚乳酸的結構,納米復合材料的拉伸強度和斷裂伸長率又降低。
3.用表面乙?;蟮募讱に丶{米晶作為填料來復合改性聚氨酯基質,得到新型的納米復合材料。乙?;蟮募讱に丶{米晶在聚氨酯基質中的均勻分散,并且與聚氨酯基質之間形成強的界面粘結作用以及乙?;蟮募讱に丶{米晶的加入,促進了聚氨酯基質中軟硬段的分離,這些都使得納米復合材料的拉伸強度、楊氏模量和斷裂伸長率
6、增加。隨著剛性的乙酰化后的甲殼素納米晶的繼續(xù)增加,會形成滲流網絡,這些都將會造成聚氨酯基質的結構的輕微破壞,因而阻礙了分子鏈之間的運動,導致納米復合材料的拉伸強度和斷裂伸長率的降低。
總之,本論文通過簡單的方法,對甲殼素納米晶進行了表面乙?;揎?,并且成功地用表面修飾后的甲殼素納米晶來復合改性聚乳酸和聚氨酯基質,得到了力學性能優(yōu)良的生物可降解材料,并且對復合材料的結構與性能之間的關系進行了研究。不僅拓展了聚乳酸和聚氨酯的改性方
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