En este caso, se sintetizaron partículas de copolímero de acrilonitrilo-estireno-acrilato (ASA) con diferentes microestructuras mediante polimerización en emulsión y luego se utilizaron para endurecer la resina de poli(estireno-co-acrilonitrilo) (SAN). La estructura de las partículas de ASA se confirmó mediante FTIR. Los resultados de TEM demostraron que se obtuvieron partículas con diferentes morfologías de forma multilobular, de núcleo completo y de forma de campana, dependiendo de la cantidad de reticulante. Se comprobó que la eficacia del endurecimiento era máxima cuando las partículas de ASA tenían una estructura completa de núcleo-cáscara y la composición de la cáscara era similar a la de la matriz de SAN. Esto se atribuye al hecho de que la capa completa de la cáscara y la composición similar de la cáscara proporcionaron suficiente adhesión interfacial y tensión transferida para inducir una mayor deformación de la matriz, de modo que la resistencia al impacto con muescas aumentó en consecuencia. Además, la resistencia al impacto con muescas de la mezcla SAN/ASA mejoró sin sacrificar significativamente la resistencia a la tracción al añadir partículas de 30 wt
SA con un tamaño de unos 400 nm. Los resultados de SEM de las superficies fracturadas por impacto revelaron que se produjo una fluctuación irregular y numerosos microvoides. Se dedujo que el mecanismo de endurecimiento se atribuía a los enquistamientos y la cavitación de las partículas. Por lo tanto, este estudio abrió una vía para endurecer la resina ajustando la microestructura de las partículas, incluyendo la morfología, la composición y el tamaño.
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