【摘 要】
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反式-1,4-聚异戊二烯(TPI)在加工过程中,伴随着交联程度的增加,材料依次呈现热塑性、热弹性和橡胶弹性。TPI作为并用胶与其他橡胶材料并用制备橡胶制品已经有了相当成熟的研
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反式-1,4-聚异戊二烯(TPI)在加工过程中,伴随着交联程度的增加,材料依次呈现热塑性、热弹性和橡胶弹性。TPI作为并用胶与其他橡胶材料并用制备橡胶制品已经有了相当成熟的研究,但以TPI为基体添加纳米材料来制备反式聚异戊二烯基纳米复合材料的研究鲜有报道。论文首先以硫黄以及碳纳米管用量对TPI性能的影响为研究目的,制备加入不同用量的硫黄以及CNTs的TPI/CNTs复合材料,借助Gabo动态分析仪(DMA)研究其储能模量随温度的变化关系;利用扫描电子显微镜观察TPI/CNTs纳米复合材料的微观结构。并对复合材料的力学性能做出大量对比研究。并对碳纳米管进行酸化改性,改善其与TPI的相容性,同时加入硅烷偶联剂,通过对硫化性能、结晶性能、动态力学性能以及微观结构的对比研究,探索其对纳米复合材料性能的影响。研究表明随着硫黄用量的增加使TPI结晶性能降低和熔点降低;加入5~10份碳纳米管时复合材料各项性能达到较高水平;经过酸化处理的碳纳米管能更好的分散在聚合物基体中,加入酸化后碳纳米管的TPI其拉伸强度、100%定伸应力、撕裂强度以及硬度等方面都有明显提高。其次以TPI为基体加入不同用量的纳米二氧化钛制备纳米复合材料,首先利用扫描电子显微镜观测了 TPI/Ti02纳米复合材料低温脆断后断面形貌,并通过电子能谱的元素分析技术,表征了在复合材料中的分布,采用DSC测试了研究TPI/Ti02纳米复合材料的结晶性能,并对动态储能模量E’和损耗因子tanδ进行比较研究,最后研究了纳米复合材料的抗菌、抑菌性能。研究表明纳米Ti02的加入有利于复合材料力学性能的提高,少量添加可以提高复合材料的结晶性能,当纳米Ti02用量为4份时,复合材料对白色念珠菌、枯草芽孢杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌的抑菌率达到80%以上。
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