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納米復(fù)合塑料ppt課件-文庫吧資料

2025-05-11 03:59本頁面
  

【正文】 收能力,可防止塑料光輻射 老化,提高制品壽命。 ?納米 CaCO3對基體的增韌是通過提高材料抗沖擊裂紋開裂應(yīng)力和促使基體屈服形變吸收沖擊能來實現(xiàn)的。 納米 CaCO3 ? CaCO3是塑料工業(yè)中應(yīng)用最為廣泛的填料之一,常用 CaCO3的尺寸大約為~50μm,用納米 CaCO3,不僅有增白擴容降低成本的作用,還有補強作用。 ?橡膠中加入納米 SiO2,產(chǎn)品強度、耐磨性、抗老化性等得到很大提高。化學(xué)工業(yè)中成白炭黑,是目前世界上大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)的產(chǎn)量最高的納米粉體材料。多用于功能復(fù)合材料的制備。分散效果有待提高,但工業(yè)應(yīng)用方便,廣泛采用。 2,乳液共混 先制成聚合物乳液,再與納米粒子共混。 共混法 1,溶液共混 把基體樹脂溶于溶劑,加入納米粒子混合均勻后,除去溶劑或使之聚合。 缺點: 無機納米粒子易團聚,故控制粒子微區(qū)相尺寸及尺寸分布是關(guān)鍵。 優(yōu)點: 是制備納米復(fù)合材料最簡單、方便的方法,適合于各種形態(tài)的納米粒子。 分類: ( 1)熔融插層聚合 ( 2)溶液插層聚合 ( 3)高聚物熔融插層 ( 4)高聚物溶液插層 層間具有可交換離子的蒙脫土( MMT)是迄今制備聚合物/粘土納米復(fù)合材料 (Polymer/ Clay Hybrids,簡稱 PCH)最重要的研究對象 層間插入法制備 PCH的結(jié)構(gòu)和分類 從材料微觀形態(tài)的角度,可以將 PCH材料分成以下三種類型 普通型 插層型 解離型 聚合物/粘土納米復(fù)合材料可能的類型示意圖 共混法 簡介: 類似于聚合物的共混改性,將各種無機納米微粒與聚合物直接進行分散混合而得。 缺點: 凝膠干燥過程中,由于溶劑、小分子的揮發(fā)可能導(dǎo)致材料內(nèi)部產(chǎn)生收縮應(yīng)力,影響材料的力學(xué)和機械性能。 實施三個過程: ( 1)單體(即先驅(qū)體)經(jīng)水解、縮合生成溶膠粒子(初生粒子,粒徑為 2 nm左右); ( 2)溶膠粒子聚集生長(次生粒子,粒徑為 6 nm左右); ( 3)長大的粒子(次生粒子)相互連接成鏈,進而在整個液體介質(zhì)中擴展成三維網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),形成凝膠。Z nO納米復(fù)合后也發(fā)生吸收紫外光的藍移。對于納米復(fù)合材料而言,大部分納米效應(yīng)是復(fù)合體系各單獨組分都不具有的效應(yīng),只有兩種物質(zhì)復(fù)合后才產(chǎn)生。故聚合物基納米材料具有廣闊的應(yīng)用前景和商業(yè)開發(fā)價值。 目的:降低表面能,消除表面電荷,減弱表面極性。 納米復(fù)合塑料 : 無機填充物以納米尺寸分散在塑料基體中而成。 納米復(fù)合材料 : 由兩相或多相物質(zhì)復(fù)合而成,其中至 少有一相物質(zhì)在納米級范圍內(nèi)。 LO
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