本项目利用层状双氢氧化物(LDHs)制备具有高耐紫外线功能且光学透明的PET纳米复合改性树脂,并研究LDHs的剥离分散机制以及改性树脂高耐紫外线和可见光透过率的机理。通过综合调控阴离子交换、共价键接枝和包覆等表面修饰方法,重点研究PET的有机紫外线吸收剂改性LDHs表面,结合LDHs组成、形状尺寸和物理化学性能的调控,寻找同时提高LDHs表面疏水性和PET耐紫外线功能的表面修饰技术,通过插层聚合、溶液或熔融插层过程,将表面改性后的LDHs充分剥离并均匀分散在PET基体中,制备一系列PET/LDH纳米复合改性树脂。研究LDHs的剥离分散机制,得到材料结构与性能之间关系的基本规律,从分子水平上加深对表面有机化处理的LDHs提高材料耐紫外线性能机制及其对材料机械力学性能影响的认识。将探索具有高耐紫外线功能和光学透明的新型PET树脂的制备新途径,在工业上有着潜在的应用价值。
PET;layered double hydroxide;nanocomposite;UV-shielding;transparency
本项目利用层状双氢氧化物(LDHs)制备具有高耐紫外线功能且光学透明的PET纳米复合改性树脂,并研究了LDHs的可控制备、剥离分散机制以及提高改性树脂高耐紫外线和可见光透过率的机理。通过综合调控阴离子交换、共价键接枝和包覆等表面修饰方法,重点研究PET的有机紫外线吸收剂改性LDHs表面修饰过程;结合LDHs组成、形状尺寸和物理化学性能的调控,得到同时提高LDHs表面疏水性和PET耐紫外线功能的表面修饰技术;通过插层聚合、溶液或熔融插层过程,将表面改性后的LDHs充分剥离并均匀分散在PET基体中,制备了一系列PET/LDH纳米复合改性树脂。研究了LDHs的剥离分散机制,得到了材料结构与性能之间关系的基本规律,从分子水平上加深了对表面有机化处理的LDHs影响PET结晶行为与提高材料耐紫外线性能机制等的认识。本课题得到的研究结果在PET工业上有着潜在的应用价值。