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<正>1 概述聚合物纳米复合材料是近年来涌现出来的一种新型复合材料,它是通过在聚合物基体中分散少量具有纳米尺寸的填料粒子制成的,如聚已内酯,层状粘土纳米复合材料。由于纳米粒子具有一些特殊性质,如纳米尺度效应、大的比表面积、体积效应、与聚合物基体强的界面相互作用等,使得聚合物纳米复合材料在力学和热力学等性能上获得改善。目前有多种方 相似文献
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一、概论 纳米塑料是指聚合物纳米复合材料,即由纳米尺寸的超细微无机:粒子填充到聚合物基体中的复合材料。聚合物复合材料将有机聚合物的柔韧性好、密度低、易于加工等优点与无机填料的强度和较高硬度颗粒复合后得到具有高抗冲高强度的PVC树脂。由于有一种组分是以纳米量级的微粒参与复合,以接近分子水平的微粒复合于基质中。 相似文献
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层状双羟基氧化物具有独特的结构优势、尺寸优势、性能优势,与高分子材料组装可得到聚合物/LDH纳米复合材料。重点阐述了聚合物/LDH纳米复合材料制备的最新研究进展,指出了聚合物/LDH纳米复合材料发展趋势。开发高性能的,具有特殊结构和性能的聚合物/LDH纳米复合材料,是今后的研究方向。 相似文献
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纳米微粒分散在基体聚合物的连续相中成为聚合物系的纳米复合材料。挤出共混法通过熔融混炼聚合物和纳米微粒可加工成稳定的纳米复合材料。 相似文献
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聚合物-粘土纳米复合材料的热稳定性和阻燃性能 总被引:3,自引:0,他引:3
葛建芳 《合成材料老化与应用》2003,32(1):19-21,42
聚合物-粘土纳米复合材料将优良的物理性能和阻然性能有机结合在一起。本文综述了将粘土以纳米级尺寸分散在聚合物中,以改善聚合物的热稳定性和阻燃性能方面的近期研究进展。 相似文献
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层状硅酸盐 /聚合物纳米复合材料的研究现状与前景 总被引:13,自引:0,他引:13
基于1996年以后的40余篇文献和作者的研究成果,综述了层状硅酸盐/聚合物纳米复合材料在制备技术、新品种、新性能、相关理论及应用等方面的最新研究进展,并总结出了以下观点:(1)粘土的有机化是制备纳米复合材料的第一关键要素,单体、预聚体、聚合物熔体与有机土的相容性是制备纳米复合材料的必要条件,外界剪切力可提供帮助;(2)剥离型结构最能体现层状硅酸盐/聚合物纳米复合材料的性能优势,是层状硅酸盐/聚合物纳米复合材料的制备方向;(3)聚合物熔体插层法为简单,是重要的发展方向,要形成剥离型结构,需要同时考虑热力学和动力学因素,基体或相容剂与层间环境的相容性要适中;(4)聚合物乳液共混共凝法有利于传统的制备方法,适合于具有乳液形成的聚合物;(5)在聚合物中原位生成硅酸盐片层的方法具有新意;(6)层状硅酸盐/聚合物纳米复合材料的主要特点是高刚性、高强度、高耐热性、高阻隔性、较好的阻燃性、质轻,目前,该的制备研究正向所有的聚合物品种扩展。汽车部件、包装材料将是层状硅酸盐/聚合物纳米复合材料先应用的两大领域;(7)层状硅酸盐/聚合物纳米复合材料的理论研究进展延慢。界面区状态以及结构-性能间的关系是理论研究的两个主题。 相似文献
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白杉 《化工经济技术信息》2007,(6):13-17
一、纳米塑料及蒙脱土纳米塑料是无机纳米粒子以纳米级尺寸(一般为1-100nm)均匀分散在塑料母体树脂中形成的复合材料,也被称为聚合物基纳米复合材料。常用的无机纳米粒子包括硅酸盐、碳酸钙、Si02、Ti02、Sic、Al203、云母、 相似文献
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Lilli Manolis Sherman 《现代塑料》2008,(3):55-57
纳米填料能够增强热塑性塑料和热固性塑料,尽管纳米填料的商业化步伐比预期的要缓慢,然而却仍在稳步前进,一些新品牌且易于加工的第二代纳米塑料出现在市场上,在2007纳米复合材料会议和聚合物纳米复合材料会议上,出现了一些商业化或准商业化的技术进展。[编者按] 相似文献
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无机/聚合物杂化纳米复合材料的研究综述 总被引:1,自引:0,他引:1
无机/聚合物杂化纳米复合材料是纳米材料发展的一个重要方面,本文介绍了纳米粒子效应,以及纳米复合材料的特殊性能,并详细介绍了无机/聚合物纳米复合材料的制备方法,最后对无机/聚合物纳米复合材料研究进行了展望. 相似文献
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国外聚合物纳米复合材料 总被引:15,自引:0,他引:15
综述了世界聚合物纳米复合材料的特性,改性机理,应用,帛法和新动向,重点介绍了代表性的尼龙纳米复合材料性能及与一般尼龙,尼龙共混物的比较,功能性聚合物纳米复合材料,论述了帛备高性能聚合物系纳米复合材料关键,提高材料阻隔性,阻燃性的原理,并展望了聚合物纳米复合材料的前景。 相似文献
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摘要:设计并制作了同轴共流毛细管微反应器,选用聚(9,9-二辛基芴-共-苯并噻二唑)(PFBT)作为聚合物,四氢呋喃(THF)作为溶剂,去离子水作为反溶剂,聚苯乙烯-马来酸酐共聚物(PSMA)作为稳定剂,结合纳米沉淀法制备聚合物纳米荧光探针,并使用动态光散射(DLS)进行表征。结果显示,在操作条件相同,通道尺寸分别为50 μm~500 μm时,通道尺寸越小,越有利于制备小粒径的纳米颗粒;当PFBT的质量浓度为1 μg/mL~50 μg/mL时,聚合物质量浓度越低,越有利于制备小尺寸的纳米颗粒;当通道尺寸为50 μm,PFBT质量浓度为5 μg/mL,去离子水与聚合物溶液的流量比达到40时,纳米颗粒的尺寸可下降到14 nm,实现了对纳米颗粒尺寸的精确控制并制备了尺寸更小的聚合物纳米颗粒。 相似文献