聚 ((glycidyl methacrylate) 修饰的纤维素纳米晶及其基于PBAT的纳米复合物
Onur N Arslan1, Dilara Güntürkün1, Yonca Alkan Göksu1
1Sustainable & Green Plastics Laboratory, Metallurgical & Materials Engineering Department, Faculty of Chemical and Metallurgical Engineering, Istanbul Technical University, Maslak, Istanbul 34469, Turkey.
International journal of biological macromolecules
|September 14, 2023
概括
用聚糖基甲酸盐 (PGMA) 化学修饰纤维素纳米晶体 (CNC) 改善了它们在聚合物中的分散. 这提高了CNC增强纳米复合材料的性能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 聚合物科学 聚合物科学
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 纤维素纳米晶体 (CNC) 的化处理是具有挑战性的,因为它们的水友性质和趋向于聚合.
- 改善CNC分散对于开发高性能纳米复合材料至关重要.
研究的目的:
- 通过接种聚甘甲酸盐 (PGMA) 来化学修改CNC,以提高它们与聚合物融的兼容性.
- 为了研究PGMA接种对CNC分散的作用以及聚乙烯基酸甲 (PBAT) 纳米复合材料的特性.
主要方法:
- 用PGMA在不同程度上对CNC进行化学改造.
- 使用FTIR,XPS,XRD,TGA和DSC进行修改的CNC (mCNC) 的表征.
- 使用融混合制备PBAT纳米复合材料.
- 分析纳米复合材料的特性使用风学,DMA,DSC和AFM.
主要成果:
- 在PBAT矩阵内,PGMA接种改善了CNC的湿透性和分散性.
- 较长的PGMA链导致了CNC分散的显著改善.
- 增强的分散和界面相互作用导致纳米复合材料的储存模量增加和复杂粘度增加.
结论:
- 使用PGMA对CNC进行化学改造是克服加工挑战的有效策略.
- 在PBAT中改善mCNC的分散导致增强的机械和质性质.
- 这项研究表明了开发先进的基于CNC的纳米复合材料的途径.


