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近年来,随着经济的发展和环保意识的加强,来源广泛、制备简单、性能稳定且成本低的水性丙烯酸酯压敏胶(PSA)得到广泛应用。但目前压敏胶主要产品专注领域较窄,用于电子、航空、军事等领域的功能性压敏胶仍然严重匮乏。开发新的功能单体,改进聚合技术及选用新型材料改性丙烯酸酯乳液,已成为研发高性能水性丙烯酸酯压敏胶的迫切需要。本论文先以γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷(KH570)改性纳米Fe3O4,再用纯纳米Fe3O4和表面修饰后的纳米Fe3O4与丙烯酸酯单体原位聚合,制备出水性丙烯酸酯磁性PSA。探讨了纳米粒子经硅烷偶联剂表面修饰后的效果,以及改性前后的纳米颗粒的加入量对丙烯酸酯乳液形貌、热稳定性、力学性能和其它性能的影响。此外,通过纳米Fe3O4和KH570对混酸处理过的多壁碳纳米管(MWCNT)双重改性,再用复合纳米粒子改性丙烯酸酯乳液,制备出水性丙烯酸酯导电导磁PSA。采用傅立叶红外光谱、拉曼光谱、透射电镜、X射线衍射等研究了纳米Fe3O4和KH570对MWCNT的改性效果,同时通过热重分析、差示扫描热分析、振动样品磁强计、数字万用表等对改性PSA的综合性能进行了表征。还考察了复合纳米粒子含量对丙烯酸酯PSA润湿性能和粘接性能的影响,并对改性PSA与不锈钢板的粘接机理进行了探讨。研究发现,KH570对纳米Fe3O4粒子表面成功改性,PSA经纯纳米Fe3O4和表面修饰后的纳米Fe3O4粒子改性后耐高温性、热稳定性明显提高,且修饰后的纳米Fe3O4改善效果更好,但其磁性能不如纯纳米Fe3O4;纳米粒子含量越高,改性丙烯酸酯PSA的磁性越好,而乳液性能变化不明显。MWCNT表面接枝KH570和纳米Fe3O4后与聚合物良好相容,丙烯酸酯PSA的热稳定性、耐高温性、磁性能和导电性能都随着纳米复合粒子含量的增加而提高。粘接性能结果表明,Fe3O4/KH570-MWCNT在一定程度上提高了丙烯酸酯PSA对不锈钢基材的润湿性,且其含量为3vol%时,粘接性能最佳,此时初粘力和180°剥离力分别为19号球和12N/25mm,而持粘力达到139h,从润湿理论和化学键理论两个角度探讨了改性丙烯酸酯PSA的粘接机理进行探讨,为后续进一步研究提供理论指导。