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    1984年,Roy[26]首次提出纳米粒子复合聚合物材料的思想,随后关于纳米粒子改性聚合物的研究报导层出不穷。1997年,Ogata[27]首次报导纳米粒子改性PLA,报道了蒙脱土改性的PLA杨氏模量和结晶度均有较大提高,随后出现了各种纳米粒子改性PLA的报导,主要有羟基磷灰石纳米粒子、纳米二氧化硅粒子、碳纳米管等纳米粒子。PLA的纳米复合改性主要集中在无机粒子复合改性,填充粒子为有机粒子的报导较少见到。19111
     核壳结构NSRP的特点
    NSRP用作PLA的填充改性材料可以有效地提高PLA的抗冲击性能,同时硅橡胶中硅元素的存在可以改善PLA的燃烧性能,有效改善PLA的熔滴现象。尽管达到纳米级的硅橡胶粒子与PLA混合时可以达到微观上的均匀混合,但是PLA的表面能很小,硅橡胶的表面能也较小,这导致二者之间不能形成良好的界面结合,从而使得PLA的部分机械性能反而下降[28]。如果给硅橡胶“穿上”一个保护层,这个保护层能够与PLA有较好的相容性,形成良好的界面结合,则NSRP的改性效果会大大加强。本研究中,采用聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)作为壳层与硅橡胶形成核壳结构,并用这种核壳结构纳米粒子改性PLA,改善其燃烧熔滴性能及其韧性。此外,由于粒子的尺寸为纳米级,可以起到成核剂的作用,提高PLA结晶度,补偿改性PLA的强度损失。
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