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凹凸棒土接枝聚甲基丙烯酸甲酯作为一种潜在的纳米填料以及聚碳酸酯纳米复合材料的制备及性能
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译文字数: 6251 字 (节选翻译) 译文格式: Doc.docx (Word) 更新时间: 2019-10-14
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凹凸棒石接枝聚甲基丙烯酸甲酯作为一种潜在的纳米填料以及聚碳酸酯纳米复合材料的制备及性能_高分子材料与工程外文翻译

译文(字数:6251):

摘要:以凹凸棒土(ATP)为核,聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)为壳的核壳混合粒子采用可逆加成-断裂链转移(RAFT)聚合法制备了ATP-g-PMMA。直径 ATP-g-PMMA增加到50-60nm,表面接枝后表面吸湿性明显降低。那么,ATP- 通过熔融混合将ATP-g-PMMA杂化粒子填充到聚碳酸酯(PC)中,以获得纳米复合材料,以及用改变的ATP-g-PMMA研究了纳米复合材料的性能、微观结构、热稳定性和流变行为。傅立叶变换红外光谱(FTIR)显示在1%、3%、5%和7%的浓度范围内没有颗粒与基体间的酯化反应。拉伸强度略有变化,延伸率和冲击强度随ATP-g-PMMA颗粒负荷的增加而增大。场发射评价的形貌扫描电子显微镜(FESEM)显示,ATP-g-PMMA分散在80-100nm的直径范围内,且相随着ATP-g-PMMA负荷的增加,出现分离现象。热重分析(TGA)结果显示增强了复合材料的性能。择优取向和定向诱导的分离和界面滑移 与原始PC相比,ATP-g-PMMA的排列导致了较低的复合粘度(η*)和较高的损耗因子(tanδ)。 

关键词:粘土;复合材料;聚碳酸酯

前言

在过去的几十年里,聚合物-粘土纳米复合材料由于其可预测的改进方案,得到了很大的努力。与之相比,ERITES和意外的混合属性原始聚合物或传统复合材料。1-3根据以往的研究,3-5 %的纳米黏土负载提高聚合物的机械和热性能基质与30–50 %其他填料的含量相同均匀分散。但是,为了达到均匀分散性好,纳米粘土表面改性适宜必需的,然后是熔融混合或原位聚合-改善粘土界面作用的离子过程以及聚合物基质。


原文(PDF格式,未统计字数):

Preparation and properties of polycarbonate nanocomposites using attapulgite grafted poly(methyl methacrylate) as a potential nanofiller

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