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文檔簡介
1、聚乳酸(PLLA)是一種具有良好生物相容性、可生物降解的熱望性環(huán)境友好高分子材料。近年來,對PLLA的改性研究受到學術界和工業(yè)界的廣泛關注。本文采用簡單熔融共混的方法,制備了PLLA/聚甲醛(POM)共混物,系統(tǒng)研究了PLLA及POM共混物的相容性、結構與性能,并進一步通過PLLA/POM共混物相行為的控制制備了具有特殊三維貫穿多孔結構的POM薄膜,取得一系列創(chuàng)新性的研究成果。論文的主要研究內(nèi)容包括:(1) PLLA/POM二元共混物的
2、相容性研究
使用動態(tài)光散射、光學顯微鏡等測定了PLLA/POM共混物的相圖,發(fā)現(xiàn)該共混體系為典型的LCST相行為,即熔體低溫相容、高溫分相。原位紅外光譜研究表明PLLA和POM的熔體相容性來自PLLA分子鏈上的-C=O和POM分子鏈上C-H2鍵的弱相互作用。盡管PLLA/POM共混物在熔體相容,但動態(tài)粘彈分析卻發(fā)現(xiàn)淬火后共混物在整個共混比例上均存在兩個玻璃化轉變溫度(Tg),分別對應于PLLA和POM的Tg。令人驚訝的是,在共
3、混物中,這兩個玻璃化溫度都隨著另一組份含量的增加而降低。這一共混物中獨特的玻璃化轉變溫度的行為還未有文獻報道。我們的研究認為:相容性的PLLA/POM熔體在降溫過程中發(fā)生了POM結晶誘導相分離的行為,形成了POM相(晶體為主)和PLLA相的雙相連續(xù)構造。這一具備雙相連續(xù)構造的共混物在降溫過程中發(fā)生了不對稱熱收縮,導致無定形部分POM分子鏈有更大的自由體積,因而共混物中POM的玻璃化溫度比本體低。此外,PLLA/POM共混物薄膜的力學性能
4、研究表明:這一剛/剛共混物薄膜具有比PLLA和POM本體更高的斷裂伸長率,即實現(xiàn)了共混物在保持很高的強度同時“協(xié)同”增韌作用,我們認為這種韌性的提高可能與兩組份Tgs下降有關。
(2)少量POM對PLLA結晶的成核作用
提高PLLA材料的結晶速度是PLLA改性研究的重要內(nèi)容。本文中我們詳細研究了少量(小于10wt%)POM添加對PLLA結晶的影響。研究發(fā)現(xiàn):少量POM能大幅度提高PLLA的結晶速度,提升PLLA的結晶
5、度,減小PLLA球晶尺寸。系統(tǒng)的研究表明:在熔體降溫過程中,少量的POM首先從熔體中結晶出來,形成很小的碎片狀晶體(fragment crystal),這些POM的碎片狀晶體能很好的分散在PLLA基體中并成為PLLA結晶的成核劑,加速PLLA的結晶。研究表明:POM的含量為7wt%時對促進PLLA結晶有最佳效果,此含量的POM可以形成大量均勻分散的POM碎晶,又不會使POM碎晶發(fā)展成為片晶而影響成核效果。此外,獲得的PLLA/POM共混
6、物表現(xiàn)出優(yōu)良的光學透過率和較高屈服強度。
(3) PLLA/POM共混物的結晶形態(tài)學研究
PLLA和POM均為結晶性高分子,兩組份材料彼此間的結晶影響是一個非常有趣的課題。研究表明:由于PLLA和POM的結晶速度差別大,在較高的溫度等溫結晶時,共混物中僅POM發(fā)生了結晶,PLLA仍以無定形相形式存在,PLLA的加入阻礙了POM的結晶,但會引起POM結晶成為巨大的環(huán)帶球晶。我們系統(tǒng)研究了兩組份含量及結晶溫度都對PLLA
7、/POM共混物的結晶形態(tài)有很大的影響:PLLA含量上升會使POM環(huán)帶球晶的尺寸變大,并提高環(huán)帶規(guī)整性,同時增大環(huán)帶周期;等溫結晶過程中,溫度越高共混物結晶速率越慢,形成環(huán)帶球晶的環(huán)帶規(guī)整性下降,同時使環(huán)帶周期變大。
(4)具有貫穿納米孔結構的POM薄膜的制備
如前所述,PLLA/POM共混材料降溫過程中發(fā)生結晶誘導相分離的行為,形成PLLA和POM的雙相連續(xù)構造。利用這一雙相連續(xù)結構,使用溶劑刻蝕的方法,我們成功選擇
8、性的刻蝕了PLLA相,制備了具有連續(xù)納米孔結構的POM薄膜。該薄膜具有較窄的孔徑分布,較高的比表面積和孔隙率,以及優(yōu)良的物理性能。與傳統(tǒng)利用熱力學不相容體系的雙相連續(xù)共混物的選擇性刻蝕制備多孔材料不同,由于PLLA/POM共混物的結晶誘導相分離在整個組份中發(fā)生,因此POM的多孔材料可以在更寬的組份范圍(20%-80%)中獲得,且孔結構可通過組份調(diào)節(jié)。此外,PLLA/POM共混材料的相態(tài)結構還強烈地依賴于結晶條件,因此POM的孔結構也可通
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