Role of Minor Phase Morphology on Mechanical and Shape-Memory Properties of Polylactide/Bio-Polyimide Nanocomposite

纳米复合材料 材料科学 聚酰亚胺 形态学(生物学) 复合材料 相(物质) 化学 有机化学 遗传学 图层(电子) 生物
作者
V. S. Bondarenko,Ramin Hosseinnezhad,Andrei Voznyak
出处
期刊:Polymers [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:16 (17): 2413-2413
标识
DOI:10.3390/polym16172413
摘要

In situ-generated nanofibrillar polymer-polymer composites are excellent candidates for the production of polymer materials, with high mechanical and SME properties. Their special feature is the high degree of dispersion of the in situ-generated nanofibers and the ability to form entangled nanofiber structures with high aspect ratios through an end-to-end coalescence process, which makes it possible to effectively reinforce the polymer matrix and, in many cases, increase its ductility. The substantial interfacial area, created by the in situ formed fiber/matrix morphology, significantly strengthens the interfacial interactions, which are crucial for shape fixation and shape recovery. Using the polylactide/bio-polyamide (PLA/PA) system as an example, it is shown that in situ PA fibrillation improves the mechanical and shape-memory properties of PLA. The modulus of elasticity increases by a factor of 1.4, the elongation at break increases by a factor of 30, and the shape-strain/fixity ratio and shape recovery increase from 80.2 to 97.4% and from 15.5 to 94.0%, respectively. The morphology of the minor PA phase is crucial. The best result is achieved when a physically entangled nanofibrous network is formed.

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