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软质聚氯乙烯(Polyvinyl chloride,PVC)因具有良好的力学性能、绝缘性能、加工性能、以及价格便宜等优点,已广泛应用于电线电缆、人造革、电子电器等领域。然而,软质PVC存在热传导性能较差,以及因增塑剂加入导致其阻燃性能下降等不足,限制了其应用范围。本论文旨在改善软质PVC的导热性能和阻燃性能,选择经表面有机化改性的硅微粉作为导热填料,氢氧化物(氢氧化镁或氢氧化铝)作为阻燃剂,通过熔融共混制备出综合性能优良的绝缘性导热阻燃软质PVC,并通过性能测试分析,对所制备的软质PVC复合材料进行讨论,其主要研究内容如下:1.为改善硅微粉与PVC树脂的相容性和在树脂中的分散性,采用一种新型硅烷偶联剂KH-X对硅微粉进行表面有机化改性,其中KH-X是通过γ-氨丙基三乙氧基硅烷和环氧氯丙烷的加成反应而制得。结果表明,KH-X可以有效降低硅微粉的吸油值并且有利于硅微粉在软质PVC基体中分散均匀。2.将改性的硅微粉与软质PVC熔融混合,所制备的软质PVC复合材料的热扩散系数和热导率均有所提高。在硅微粉用量低于20%vol时,热导率增大趋势较为缓慢;而用量超过20%vol后,热导率增速明显提高。随着硅微粉用量的增大,复合材料的绝缘性能、力学性能虽然有所降低,但仍能满足使用的要求。当硅微粉用量为40%vol时,软质PVC的热扩散系数为0.44 mm2/s,热导率为0.63 W/(m·K),体积电阻率为2.1×1012Ω·m,拉伸强度10.8 MPa,断裂伸长率109%,邵氏硬度为95 A,热稳定性较于软质PVC并未有明显变化。3.在上述硅微粉/软质PVC的导热体系基础上,分别加入阻燃剂氢氧化镁和氢氧化铝,制备出阻燃导热软质PVC复合材料。结果表明,在添加量25~30份范围内,两者均展现出良好阻燃性能和低的烟密度等级,并且氢氧化镁无论是在阻燃方面还是抑烟方面均优于氢氧化铝,另外在改善软质PVC导热性能方面,氢氧化镁同样优于氢氧化铝。4.添加33%vol硅微粉以及7%vol氢氧化镁,所制备的导热阻燃软质PVC复合材料,其垂直燃烧达FV-0级别,氧指数为31.3%,烟密度等级为51,热扩散系数为0.48 mm2/s,热导率为0.78 W/(m·K),表现出良好的阻燃性和导热性;而体积电阻率为8.9×1011Ω·m,拉伸强度为11.5 MPa,断裂伸长率135%以及硬度为94 A,仍保持较好的绝缘性能和力学性能。