【摘 要】
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首先,该文利用热分析技术研究了冷拉伸聚碳酸酯(PC)、聚甲基丙烯酯甲酯(PMMA)/二氧化硅杂化材料及尼龙6(PA6)/粘土纳米复合体系,探讨了内应力与无机物对聚合物分子松弛行为的
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首先,该文利用热分析技术研究了冷拉伸聚碳酸酯(PC)、聚甲基丙烯酯甲酯(PMMA)/二氧化硅杂化材料及尼龙6(PA6)/粘土纳米复合体系,探讨了内应力与无机物对聚合物分子松弛行为的限制作用.主要得到以下结果:内应力可以使冷拉伸的PC出现两种特征不同的物理老化吸热峰,分别对应于两种具有不同内应力状态的非晶相;也可以使从熔体空气淬冷的PA6/粘土纳米复合材料出现一个邻近于熔融峰的放热峰,说明一定强度的内应力通过氢键被冻结于片晶之间,这与所添加的蒙脱土密切相关,它不仅大大加快了PA6的结晶速度,也增强了淬冷所产生的内应力.介电分析具有比差示扫描量热法(DSC)和动态机械粘弹谱更高的灵敏度,在聚合物-无机物复合体系中,可以用来研究无机物对聚合物分子松弛的影响.在PMMA/二氧化硅杂化材料中,无机物导致了PMMA的分子松弛具有较大的平均松弛时间、更不均一的松弛环境及较高的活化能,这应归结于PMMA和无机相之间的氢键相互作用及一部分PMMA分子链被限制于二氧化硅孔状结构中.在PA6/粘土体系中,粘土不仅降低了聚合物的分子活动性,也提高了其α松弛的表观活化能,这种分子松弛性质的改变也体现在材料直流电导的温度依赖性方面.这是由于粘土一方面增大了PA6结晶对非晶相的限制作用,另一方面粘土与聚合物之间的相互作用也可以直接制约PA6的分子链运动.
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