【摘 要】
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聚乳酸(PLA)因其生物可降解及较高的强度在环保型介电材料制备上具有较大的潜力,但较低的介电常数限制了其在该领域的应用。通过熔融共混法将羧基化多壁碳纳米管(MWCNTs—COOH)、环氧扩链剂(ADR)及聚对苯二甲酸-己二酸丁二醇酯(PBAT)引入PLA中制备MWCNTs—COOH-ADR-PBAT/PLA复合材料。采用傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)、转矩流变仪、差示扫描量热仪(DSC)、动态热
【基金项目】
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国家自然科学基金(51903002); 安徽省科技重大专项项目(202103a05020031); 安徽省高校自然科学杰出青年科研项目(2022AH020024); 安徽省高校哲学社会科学重大研究项目(2022AH040047); 安徽建筑大学博士
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聚乳酸(PLA)因其生物可降解及较高的强度在环保型介电材料制备上具有较大的潜力,但较低的介电常数限制了其在该领域的应用。通过熔融共混法将羧基化多壁碳纳米管(MWCNTs—COOH)、环氧扩链剂(ADR)及聚对苯二甲酸-己二酸丁二醇酯(PBAT)引入PLA中制备MWCNTs—COOH-ADR-PBAT/PLA复合材料。采用傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)、转矩流变仪、差示扫描量热仪(DSC)、动态热机械分析仪(DMA)、电子万能试验机、扫描电子显微镜(SEM)和LCR介电测量仪等研究MWCNTs—COOH对PBAT/PLA反应性增容体系的分子链间相互作用、加工性能、结晶性能、动态力学性能、力学性能及介电性能的影响。研究结果表明,共混过程中MWCNTs—COOH中羧基优先与反应增容剂反应,降低了反应增容剂对PLA与PBAT相界面的催化增容效率。MWCNTs—COOH在动力学和热力学的驱动下优先分散于两相界面处,赋予材料优异刚韧平衡性的同时,明显提高了材料的介电性能。当MWCNTs—COOH含量为4wt%时,在频率100 Hz下,MWCNTs—COOH-ADR-PBAT/PLA复合材料的介电常数为5.35、介电损耗为0.06,材料具有较好的综合性能。
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