【摘 要】
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高分子材料复合化技术及合金化技术都是通过高分子材料改性实现高分子材料高性能化和多功能化的重要手段之一.但以1987年尼龙/蒙脱土体系等为代表的高分子复合材料为契机,人
【机 构】
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清华大学化工系高分子研究所,北京100084
【出 处】
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2017年塑料新材料、新技术、新成果交流会暨中国塑协专家委员会年会
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高分子材料复合化技术及合金化技术都是通过高分子材料改性实现高分子材料高性能化和多功能化的重要手段之一.但以1987年尼龙/蒙脱土体系等为代表的高分子复合材料为契机,人们开辟了从多相多组分高分子材料分散相尺度出发,实现从微米到纳米尺度进行对高分子复合材料进行精细化设计与制备的新纪元.且1991年碳纳米管以及2010年石墨烯等纳米物质发现,更是持续地燃起了广大学者们的研究热情,极大地推动了高分子纳米复合材料制备技术的发展和进步.在扩散聚合法所制备的纳米合金中,分散相的尺度和聚合物或单体种类有一定关系,一般分布在数十至一百数十纳米左右。在注射(或经双螺杆挤出后再注射)过程中的剪切混炼条件下,大部分纳米分散相基本保持着原有纳米尺度的单分散形态,但有少量纳米相和聚合物发生作用形成接近微米尺度的复合相。即使在复合相中,纳米相并非发生聚并,而是在复合相中呈单分散状态或偶联状态,但在不同状态下PS依然保持在纳米尺度。该结构和纳米相表面上存在一定程度的基体聚合物接枝有关。
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