《表4 MMT/超支化PA6纳米复合材料薄膜的拉伸强度和断裂伸长率参数表Tab 4 The characteristic of tensile strength and elongation at b

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《MMT/超支化PA6纳米复合材料的制备及性能》


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表4为MMT/超支化PA6纳米复合材料薄膜的拉伸强度和断裂伸长率参数表。从表4中可以看出,复合材料薄膜的拉伸强度和断裂伸长率都随着MMT含量的增加呈现出先增大后减小的趋势。当MMT含量为3%时,拉伸强度和断裂伸长率达到最大值,分别较纯超支化PA6提高20.1 MPa和92%;当MMT含量达到5%,拉伸强度和断裂伸长率开始下降,但是其值还是高于纯超支化PA6薄膜的拉伸强度和断裂伸长率;当MMT含量达到7%时,复合材料薄膜的拉伸强度和断裂伸长率与纯超支化PA6薄膜的相当。以上现象说明在一定范围内,MMT的加入起到了明显的增强增韧作用,原因可能是:1) 由于MMT为纳米级片层状黏土,并且其表面含有很多活性官能团,这些活性官团能增强与超支化PA6高分子链之间的相互作用,且形成氢键的可能性增大,所以导致拉伸强度的提高;同时MMT以纳米结构存在于PA6树脂基体中,能改善其在树脂基团中的分散性,减少应力集中,有利于拉伸强度的提高。2) 纳米复合材料在加入MMT后的分子量整体上比纯超支化PA6大,黏土超大的比表面积对聚合物分子量的黏滞和MMT与超支化PA6高分子链之间形成的相互作用,起到了交联点的作用,当材料受到外力拉伸时,高分子链沿着拉伸方向取向,同时分子链之间产生滑移,使得材料的断裂伸长率亦提高。但当含量达到一定程度后(≥5%),可能是由于MMT团聚的增加,导致复合材料的拉伸强度和断裂伸长率均降低。