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《吉林大学》 2004年
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乙烯—醋酸乙烯酯共聚物(EVA)基纳米复合材料的研究

徐之光  
【摘要】:21世纪是复合材料时代,而纳米复合材料是复合材料发展的最前端产品之一,目前已进入飞速发展时期。纳米材料体系的许多独特物理化学特性与高分子基体的结合为复合材料的发展提供了具有前途性的发展空间。 目前EVA的用途正在扩大,市场需求量正在增加。但是有关EVA纳米复合材料的报道较少,研究主要集中在蒙脱土对EVA的热稳定性和燃烧性能方面,系统地研究无机纳米粉体熔融共混改性EVA的文献未见报道。我们的研究内容填补了这方面的空白,对EVA的应用有重要的参考价值。 本课题系统研究了无机纳米Al2O3、TiO2、SiO2粉体分别熔融填充乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)后得到的无机纳米/EVA复合材料的力学性能、流变性能、热力学性能,并用红外吸收光谱(IR)、近红外吸收光谱(NIR)、扫描电子显微镜(SEM)测试手段探讨了纳米复合材料的结构与性能之间的关系。 我们用乙烯基三乙氧基硅烷对纳米Al2O3粒子表面改性,熔融共混制备了未改性纳米Al2O3/EVA,预先处理EVA纳米Al2O3/EVA,表面改性纳米Al2O3/EVA纳米复合材料,并测试了三种材料的拉伸强度、断裂伸长率、流变性能、熔点,用IR、NIR、SEM方法探讨了复合材料的结构与性能之间的关系,并且对用硅烷偶联剂表面改性的纳米Al2O3粒子进行了红外吸收光谱分析。测试结果表明,表面改性纳米Al2O3粒子的羟基数明显减少,达到了改性的目的;纳米Al2O3粒子的填充能对EVA基体有效地增强增韧,拉伸强度和断裂伸长率在纳米Al2O3粒子的质量百分含量为1.5%和0.5%时分别达到最大值;纳米粉体的加入改善了EVA的流动性能,不同处理方法制备的纳米Al2O3/EVA纳米复合材料的表观粘度的变化趋势不同,但在纳米Al2O3粉体的含量较小时表观粘度都比纯EVA有所下降;纳米Al2O3粉体的加入对复合材料的熔点影响较小,纳米Al2O3粉体的加入对纳米复合材料的加工性能不会产生较大的影响。 我们用熔融共混的方法制备了未改性纳米TiO2/EVA,预先处理EVA纳米TiO2/EVA,表面改性纳米TiO2/EVA纳米复合材料,并测试了三种材 WP=80 料的拉伸强度、断裂伸长率、流变性能、熔点,用IR、SEM方法探讨了复合材料的结构与性能之间的关系。测试结果表明,纳米TiO2粒子的填充能对EVA有效地增强增韧;纳米TiO2粉体的加入改善了EVA的流动性能,不同处理方法制备的纳米TiO2/EVA纳米复合材料的表观粘度的变化趋势不同,但在TiO2粉体的含量较小时表观粘度都比纯EVA有所下降;纳米粉体的加入对复合材料的熔点影响较小。 我们用熔融共混的方法制备了未改性纳米SiO2/EVA,预先处理EVA纳米SiO2/EVA,表面改性纳米SiO2/EVA纳米复合材料,并测试了三种材料的拉伸强度、断裂伸长率、流变性能、熔点,用IR、SEM方法探讨了复合材料的结构与性能之间的关系。测试结果表明,纳米SiO2粒子的填充能对EVA有效地增强增韧;纳米SiO2粉体的加入改善了EVA的流动性能,不同处理方法制备的纳米SiO2/EVA纳米复合材料的表观粘度的变化趋势不同,但在纳米SiO2粉体的含量较小时表观粘度都比纯EVA有所下降;纳米SiO2粉体的加入对复合材料的熔点影响较小。 纳米粒子增强增韧EVA的机理,我们认为是:当纳米粉体的填充量较小时,纳米填充粒子可以起到促使应力裂纹发生偏转和分离的作用,导致材料的断裂能增加;另一方面,对于纳米粒子来说,因其粒径很小,比表面积很大,表面层内原子所占比例大,与基体树脂接触面积增大,故在填料与基体之间存在基体分子链吸附(物理或化学吸附) 在纳米粒子表面构成的界面层,纳米粒子和基体分子链通过界面层的作用联接在一起形成了三维网状结构,其中纳米粒子起到了交联点的作用。材料受到拉伸应力作用时,交联点可以起到均匀分布应力的作用,减少了整体的破坏;而且纳米粒子尺寸很小,曲率很大,大伸长时易于在基体中移动,而这种移动可更有效地起到应力分散的作用,复合材料的拉伸强度提高。 对于断裂伸长率提高的机理,可以认为是:纳米粉体在EVA基体中分散较均匀,易于在基体中产生滑移,且纳米粒子和基体的分子链之间相互粘结,形成一定的长链网状结构,受到外力时可以产生分子链层与分子链层之间的滑移,但不会滑脱,对应力的均匀分散减少了基体内单个分子链断裂的几率,使其变形能力大幅度提高,因此断裂伸长率提高。
【学位授予单位】:吉林大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2004
【分类号】:TB332

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【引证文献】
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