MC尼龙具有质轻、强度高、成型速率快等优点,逐步替代金属而被广泛应用。但其低温韧性较差,阻碍了它的进一步发展。本文选择TPU为增韧剂,利用PL和TPU之间的相互作用,成功地制备出MCPA6/TPU原位阴离子复合材料。系统地探讨了助催化剂、催化剂、TPU含量、软硬段比例各异的聚氨酯对复合材料结构和性能的影响;结果表明,减少助催化剂和催化剂用量均有助于复合材料韧性增加,两者增韧的机理不同,前者可以用分子链束缚模型来解释,后者通过控制聚合速率减少残余单体和低聚物来实现;复合材料的韧性并不与TPU的含量成正比,当TPU为0.5%时,复合材料的冲击强度和断裂伸长率分别为纯MC尼龙的3倍和8倍,显示出超韧性和超伸展尼龙的特征;不同软硬段比例的TPU均能体现超韧性尼龙的特征;SEM结果表明原位复合材料的原生态和拉伸形貌,均有大量的TPU纤维,我们认为是原位成纤的TPU破坏了尼龙的结晶,起到了承受应力和吸收能量的作用,大大增加了复合材料的韧性;研究还表明,TPU在PL中的熔解时间的控制是影响其成纤能力的关键因素,时间为1.5h,0.5%的TPU就能使复合材料表现出超韧性尼龙的特征。
英文主题词MCPA6, TPU, In-situ anionic polymerization, In-situ fiberation, mechanical property.