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聚合物金屬納米ppt課件-資料下載頁

2025-05-04 12:04本頁面
  

【正文】 伏 )的能量,用這種離子轟擊聚合物基體,其中一部分金屬離子就被注入到基體中去,然后對樣品進(jìn)行還原處理,即可得到含有該金屬納米粒子的聚合物基納米復(fù)合材料。 6 輻射化學(xué)法 單體與金屬鹽在分子級混合,形成金屬鹽的單體溶液,再進(jìn)行輻射,生成的初級產(chǎn)物同時(shí)引發(fā)聚合和還原。聚合物形成過程一般較金屬還原聚集過程快。先生成的聚合物長鏈?zhǔn)贵w系粘度上升,限制了納米小顆粒進(jìn)一步聚集,故可得到粒徑小、分散均勻的復(fù)合材料。 xu等用 γ射線輻射含有 Ag+ , Cu2+ , Ni2+ 和丙烯酸單體的水溶液得到了聚丙烯酸 金屬納米復(fù)合材料, TEM表明金屬納米粒子在聚合物基體中分布的非常均勻。 7 光照化學(xué)法 γ射線雖然具有很高的能量 , 但是它具有核污染性 , 對人體能造成傷害 。 在某些體系中可以用紫外線代替 γ射線 。 如在含有羧基的二炔單體乙醇溶液中加入硝酸銀水溶液 , 超聲分散此混合體系 , 在紫外光照射下 , 銀離子還原與單體聚 合同時(shí)發(fā)生,得到了聚二炔 銀納米復(fù)合材料。 將微米金屬粉與固態(tài)聚合物混合 , 然后通過球磨機(jī)的高速研磨得到聚合物一金屬納米復(fù)合材料 , 目前這種方法研究的較少 。 如 Anit等 將等量的微米鐵粉 (粒徑為 40?m)與聚乙烯粉(分子量為 10 )放入不銹鋼瓶中 , 用四個(gè)鋼球?qū)υ摶旌象w系進(jìn)行研磨 , 最終得到了含有鐵納米粒子 (平均粒徑為 9nm)的 復(fù)合材料。 8 球磨法 聚合物 金屬納米材料的應(yīng)用 由于金屬納米粒子的小尺寸效應(yīng)和久保效應(yīng) , 金屬納米粒子的電磁性能與塊體金屬截然不同 。 當(dāng)粒子尺寸小于臨界值時(shí) , 電阻反而比塊體材料高幾個(gè)數(shù)量級;1025nm的鐵磁金屬微粒矯頑力比相同的宏觀材料大1000倍 , 而當(dāng)顆粒尺寸小于 10nm時(shí)矯頑力變?yōu)?0, 表現(xiàn)為超順磁性 。 金屬納米粒子 聚合物復(fù)合材料在電磁材料方面有潛在的應(yīng)用 , 可作為電介質(zhì)材料 、 導(dǎo)電材 料、屏蔽材料、吸波材料。 電磁材料、催化劑 、傳感器 、光學(xué)材料 1電磁材料 3傳感器 外界環(huán)境 (如溫度 、 光 、 濕氣 )的變化會迅速引起金屬納米粒子表面離子價(jià)態(tài)或電子傳輸?shù)淖兓?, 即引起電阻的變化 , 這就使金屬納米粒子具有氣敏 、 壓敏 、 濕敏 、 熱敏等性質(zhì) 。 聚合物作為基體的復(fù)合傳感器 , 能延長材料的使用壽命 , 提高 穩(wěn)定性。 Shamar等制備了聚苯胺 銅納米復(fù)合傳感器 , 這種傳感器對氯仿氣體很敏感 , 能檢測的濃度小于 100ppm不得使用 , 隨 著納米粒子含量的增加,敏感性增加。 2 催化劑 由于金屬納米粒子具有龐大的比表面積,表面上催化活性位多,這就使其催化活性高、選擇性好。利用金屬納米粒子的催化性能,并用聚合物做為載體,既能發(fā)揮納米粒子的高催化性和高選擇性,又能通過聚合物的穩(wěn)定作用使其具有長效穩(wěn)定性。 4 光學(xué)材料 由于量子尺寸效應(yīng)和表面效應(yīng)的影響 , 與本體金屬相比 ,金屬納米粒子的光學(xué)性能變化十分顯著;另外當(dāng)納米粒子分散在聚合物基體中時(shí) , 由于介電限域效應(yīng) , 即聚合物 (通常折射率低 )和金屬 (通常折射率高 )折射率的不同 ,在光的照射下 , 粒子表面附近的場強(qiáng)由于折射率的變化造成的邊界效應(yīng)增大 , 從而使這種材料具有特異的 光學(xué)性能。 如吳瑜光等通過離子注入法在聚酯表面注入 cu和 Ni離子 ,得到了納米復(fù)合材料 , 這種材料能吸收紅外線和紫外線;B i s wa s等通過共沉積方法制得的聚四氟 。 銀納米 復(fù)合材料可以作為超薄濾光器。 展望 聚合物 金屬納米復(fù)合材料是通過納米合成 、 納米復(fù)合發(fā)展的新型材料 。 目前 , 已經(jīng)在光 、 電 、 磁等功能材料的研究上取得了令人矚目的成果 , 成為復(fù)合材料研究領(lǐng)域的一個(gè)熱點(diǎn) 。 但是 , 目前許多制各方法還停留在實(shí)驗(yàn)室階段 , 制得的納米復(fù)合材料的性能往往無法與期望的完全符合 。 因此為了能使聚合物 金屬納米復(fù)合材料得到更廣泛的應(yīng)用 , 還需要解決以下問題: (1)金屬納米粒子的團(tuán)聚問題; (2)金屬納米粒子的保護(hù) 、 防氧化問題; (3)金屬納米粒子與聚合物之間的界面作用;(4)金屬納米粒子在聚合物基體中的分散問題 。 此外 , 將金屬納米粒子與具有光 、 電等性能的功能高分子結(jié)合起來 , 得到的復(fù)合材料將會有廣闊的應(yīng)用前景。
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