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聚酰胺改性
整理课件
前言
•聚酰胺(尼龙,英文缩写为PA)是通用工程
塑料中产量最大、品种最多、用途最广、
性能优良的根底树脂。具有很高的机械强
度、熔点高、耐磨、耐油、耐热性能优良
等优点,广泛应用于汽车、电子电气、机
械等领域。但由于聚酰胺的吸水性较大,
造成产品尺寸稳定性差,干态或低温下冲
击强度低等缺点,也限制了其更广泛的应
用。对其进行改性可以得到性能多样的产
,拓宽其应用领域。为此,人们对聚酰胺
的改性进行了大量研究。本文对近些年来
整理课件
PA6的增容改性
聚酰胺6〔PA6〕具有优良的力学性能,
并且耐磨性和自润滑性好,易成型加工,
是应用极广的工程塑料。但PA6具有吸湿大、
尺寸不稳定、成型收缩大的缺点。而聚对
苯二甲酸丁二醇酯〔PBT〕具有刚度好、强
度高、耐热老化性优异、耐有机溶剂性好、
易加工成型等优点,同时也具有冲击韧性
差、在高温、高湿环境下易分解等缺点。
将两者制成合金,可改善PA6的吸水性和
PBT的冲击脆性。陈兴江等人采用固体环氧
树脂〔EP〕反响增容聚酰胺6/聚对苯二甲酸
整理课件
结果说明:EP的参加降低了共混物的界
面张力,使分散相粒径明显细化;当
PA6/PBT=80/20,EP含量为1~1.5份时,共混
物的改性效果较好;当PA6用量少于30份或
超过70份时,EP的参加可明显提高共混物
的冲击性能和拉伸性能;随着EP的参加,
共混物的流动性降低。并采用固体环氧树
脂〔EP〕反响增容聚酰胺6/聚对苯二甲酸
丁二醇酯〔PA6/PBT〕共混物。EP的参加降
低了共混物的界面张力,使分散相粒径明
整理课件
整理课件
2.OMMT改性PA6制备纳米复合材料
•采用环氧树脂改性MMT,得到有机化改
性的OMMT,然后通过熔融插层法制备PA6/
OMMT纳米复合材料,并利用X射线衍射仪、
透射电子显微镜、万能材料试验机等研究
了纳米复合材料的形态结构、力学性能及
热稳定性结果说明,经环氧树脂改性得到的
OMMT的层间距明显增加,从未改性的1.22
nm增加到5.13nm,并以纳米尺度分散于
PA6基体中;随着OMMT含量的增加,PA6/
OMMT复合材料的拉伸强度、弯曲强度和
弯曲模量增加,热变形温度提高,拉伸强度可
达76MPa,弯曲模量到达3.462GPa,热变形
整理课件
温度为134℃;PA6/OMMT复合材料失重10
整理课件
3.改性聚酰胺-胺树枝状高分子
•合成了PAMAM-PEG作为基因载体,PAMAM-
PEG细胞毒性能有效降低,但转染率也有所
降低,引入少量(10%)PEG改性的效果更为显
著。王持等人以IDPI为偶联剂,由相对分子
量2000的甲氧端基聚乙二醇(mPEG-2k)和5
代聚酰胺-胺〔PAMAM-G5)通过二步法合成
了聚酰胺-胺-聚乙二醇(PAMAM-PEG)共聚物。
MTT法的结果发现,PEG修饰后共聚物的细胞
毒性明显降低,随PEG结合率的提高,毒性下
降更明显。凝胶阻滞电泳说明,PAMAM-PEG
可以与DNA结合形成复合物。动态光散射的
当整理课件时
•合成了PAMAM-PEG作为基因载体,PAMAM-
PEG细胞毒性能有效降低,但转染率也有所
降
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