【摘 要】
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聚氨酯泡沫塑料由于质量轻、密度小、比强度高、导热系数低、电学性能好、冲击性能好等很多优异的特性,被人们广泛应用。但由于强度不高的弱点,它也受到了某些领域的限制应用
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聚氨酯泡沫塑料由于质量轻、密度小、比强度高、导热系数低、电学性能好、冲击性能好等很多优异的特性,被人们广泛应用。但由于强度不高的弱点,它也受到了某些领域的限制应用。近年来,为了克服这一缺点,很多尝试对聚氨酯泡沫进行改性。碳纳米管(CNTs)因为具有好的机械性能如强度高、韧性大等,及其直径小、长径比大的结构特点,使其可作为一种良好的增强材料被应用到聚氨酯泡沫的改性中,可以带来很好的增强效果。但改性的过程中也存在一些难题,CNTs因为存在表面惰性,且长径比和比表面积大,易团聚,在聚合物基体中分散不均匀,不能起到很好的改性效果。为了减小CNTs在聚氨酯基体的团聚,本课题通过对CNTs的化学改性,实现了在CNTs的表面接枝大量带羟基的分子,进而提高CNTs在聚氨酯基体中的分散性,CNTs的优异性能也因此可以得到更好的发挥。本课题利用酯化反应将丙三醇(glycerol)、聚甲基丙烯酸羟乙酯(PHEMA)分别接枝到CNTs上制备得到表面羟基化的CNTs,并利用羟基化的CNTs改性聚氨酯泡沫,研究了不同添加量的表面羟基化的CNTs对聚氨酯泡沫的泡孔结构、表观密度、力学性能等性能的影响规律。利用傅立叶红外光谱、热失重、拉曼光谱、扫描电镜、透射电镜、差示扫描量热等方法对产物进行表征。研究结果表明,相比于未填充CNTs的纯聚氨酯泡沫和填充了未经改性的CNTs的聚氨酯泡沫,体系填充了表面羟基化的CNTs的聚氨酯泡沫的泡孔平均直径显著减小,压缩强度也有所增加。这说明了表面羟基化的CNTs比未改性的CNTs在聚氨酯基体中的分散性好,成核效果明显并起到更好的增强效果。
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