【摘 要】
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自从上世纪60年代俄罗斯科学家在爆轰残留物中发现纳米金刚石(ND)以来,ND就得到了广泛关注。ND的制备较为容易,并具备优异的生物相容性,低毒性,耐磨性等优异性能,在众多领域
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自从上世纪60年代俄罗斯科学家在爆轰残留物中发现纳米金刚石(ND)以来,ND就得到了广泛关注。ND的制备较为容易,并具备优异的生物相容性,低毒性,耐磨性等优异性能,在众多领域都拥有极为广阔的应用前景。然而,由于ND具有很大的比表面积,表面还可能包覆有石墨杂质,以及表面官能团之间的范德华力和化学键合作用,原始的ND通常会呈微米级的团聚,很难分散开来。团聚状态的ND不仅不会发挥ND的优异性能,反而会形成缺陷,导致材料性能的下降。因此,必须改善ND的分散性,以期在各领域中充分发挥ND的优异特性。本论文采用两种有效的新方法分别将生物聚酯和环氧树脂接枝到ND表面,包括如下两部分:(1)利用开环聚合的方法在ND表面接枝生物聚酯逐步用浓硫酸/浓硝酸的混合溶液、二氯亚砜和1,6-己二醇对ND进行表面处理,将羟基引入到ND表面。利用ND表面的羟基分别与左旋丙交酯(LLA)、ε-己内脂(CL)和三亚甲基碳酸酯(TMC)发生表面引发开环反应,制得表面分别接枝三种生物聚酯的ND。经生物聚酯改性后的ND不仅会有效改善ND的分散性,还能够提高ND的生物相容性。另外,生物聚酯修饰后的ND还可以作为生物纳米粒子,在生物医学领域具有重要的应用。(2)选用四种不同官能度的环氧树脂对ND进行表面功能化采用简单有效的方法将环氧单体接枝到ND表面。利用浓硫酸/浓硝酸的混合溶液制得ND-COOH,并逐步二氯亚砜和三乙烯四胺对ND进行表面处理,制得ND-NH2,分别将ND-COOH和ND-NH2接枝不同官能度的环氧树脂,选用双酚A型环氧树脂(DGEBA)、三官能度环氧树脂(TGAP)、四官能度环氧树脂(TGDDM)和酚醛型环氧树脂(DGEBA)对ND进行改性。经环氧功能化的ND可以有效改善ND的团聚问题,还可与多种聚合物发生化学反应,如聚酰胺、聚氨酯、聚丙烯酸和聚乙烯醇等。因此,在改善ND分散性的同时,它还可以作为扩链剂或交联剂,提高材料的性能。
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