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本文采用含有C=C键的丙烯酸(AA)、甲基丙烯酸(MAA)和自制的马来酸单丁酯(MA-Bt)对纳米CaCO3进行表面处理,在CaCO3表面接枝上双键。通过对表面处理后的CaCO3进行亲水亲油性、石蜡糊粘度和透射电子显微镜(TEM)分析,研究了表面处理剂的种类和用量对处理效果的影响。在表面含双键的CaCO3进行丙烯酸丁酯(BA)的原位乳液聚合,在CaCO3表面包覆了一层BA的柔性聚合物层,制备得到了一种粒径在30-80nm的CaCO3/聚丙烯酸丁酯(PBA)复合粒子。通过对影响乳液稳定性和聚合物接枝率的因素的研究,确定了配方和工艺条件;红外谱图(IR)和热失重曲线(TG)分析表明,PBA以化学键接枝在纳米CaCO3的表面上,接枝率一般在16%左右。为了进一步提高聚合物的接枝率,采用另一种先聚合再接枝的方法,即先通过乳液聚合得到纳米尺寸的以PBA为主的共聚胶乳,其表面含有聚丙烯酸(PAA),然后使该胶乳表面的羧基通过离子键接枝到纳米CaCO3上,制备得到了另一种粒径在100-200nm的CaCO3/PBA复合粒子,分析表明该聚合物接枝率高达65%。将得到的两种复合粒子分别与聚氯乙烯(PVC)共混制备CaCO3/PVC复合材料,对复合材料的加工性能、力学性能进行了研究,结果表明两种PBA改性CaCO3粒子的加入均可以缩短PVC塑化时间,减小扭矩,改善PVC的加工性能,改性后PVC的冲击强度得到明显提高,增韧效果明显,同时拉伸强度的损失十分有限。