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有机纳米复合材料的制备方法

来源:动视网 责编:小OO 时间:2025-09-25 21:40:45
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有机纳米复合材料的制备方法

1.3纳米微粒直接分散法纳米微粒直接分散法是将无机纳米微粒直接分散于有机基质来制备有机/无机纳米复合材料。基于物理吸附的原理,无机纳米粒子和有机基体通过机械铰合和次价键作用在界面处结合,当无机纳米粒子的表面经处理后,有机基体和无机纳米微粒表面完全浸润,减小并松弛了界面应力。图3是刘桂霞等人报道的采用纳米微粒直接分散法合成了纳米CeO:阴离子聚氨酯复合材料【I引,复合粒子仍以纳米量级存在,平均粒径为35am,且呈单分散状态,CeO:纳米粒子均匀分散在聚氨酯中,形成分散良好的纳米复合材料。直接分散
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导读1.3纳米微粒直接分散法纳米微粒直接分散法是将无机纳米微粒直接分散于有机基质来制备有机/无机纳米复合材料。基于物理吸附的原理,无机纳米粒子和有机基体通过机械铰合和次价键作用在界面处结合,当无机纳米粒子的表面经处理后,有机基体和无机纳米微粒表面完全浸润,减小并松弛了界面应力。图3是刘桂霞等人报道的采用纳米微粒直接分散法合成了纳米CeO:阴离子聚氨酯复合材料【I引,复合粒子仍以纳米量级存在,平均粒径为35am,且呈单分散状态,CeO:纳米粒子均匀分散在聚氨酯中,形成分散良好的纳米复合材料。直接分散


1.3纳米微粒直接分散法

纳米微粒直接分散法是将无机纳米微粒直接分散于有机基质来制备有机/无机纳米复合材料。基于物理吸附的原理,无机纳米粒子和有机基体通过机械铰合和次价键作用在界面处结合,当无机纳米粒子的表面经处理后,有机基体和无机纳米微粒表面完全浸润,减小并松弛了界面应力。图3是刘桂霞等人报道的采用纳米微粒直接分散法合成了纳米CeO:阴离子聚氨酯复合材料【I引,复合粒子仍以纳米量级存在,平均粒径为35am,且呈单分散状态,CeO:纳米粒子均匀分散在聚氨酯中,形成分散良好的纳米复合材料。直接分散法是将半导体纳米粒子直接分散于聚合物基体中来制备半导体量子点/聚合物纳米复合材料的1种常用制备方法。

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UwithDBS世JEmulsioDwitbwa(er

Ce02hydrosoiCeO:ODBSOorganosolCompositeparticleinaqueoussolulioa

·Ce02(DBS)Polyarelltane

图3高分子/无机氧化物复合纳米粒子的形成不意图(参考文献20)

Fig.3Theformingmechanismsketch0fpolymer/inorganico菇denanocomlxmiteparfide

1.4聚合物基体原位聚合法有机物的嵌入可以通过3种途径来实现:(1)有机单聚合物基体原位聚合法仅适用于含有金属、硫体插入到无机物晶体层间,接着在层间进行原位聚化物或氢氧化物的胶体粒子,只有这些胶体粒子才合,即先将单体和层状无机物分别溶解到某一溶剂能使单体分子在溶液中进行原位聚合,制备出所需中,然后单体在外加条件(如氧化剂、光、热等)下发的纳米复合材料。该法是将纳米粒子转移分散到单生原位聚合;(2)有机物溶液直接嵌入法,即将高分体或聚合物溶液中制成混合胶体溶液,加入水和催子链借助于溶剂而插层进入无机物层间,然后挥发化剂使纳米粒子发生缩聚,然后再加入氧化剂原位除去溶剂;(3)聚合物熔融直接嵌入法,即将高分子引发聚合反应,生成纳米复合材料,最后经干燥处理化合物加热到熔融状态下,在静止或剪切力的作用得到无杌/有机纳米复合材料[19,20]。该方法制备的下直接插入到片层间,制得高分子基纳米复合材料。无柳/有机纳米复合材料可以避免制备过程中纳米美国的Ciannefis等采用插层法制备了PS/粘土、粒子的团聚现象,使填充粒子分散均匀,粒子纳米特

PEo/粘土高分子基纳米复合材料。利用此法将聚性完好,同时在制备过程中只经过1次聚合成型,无

环氧乙烷(PEO)与阳离子蒙脱土混合搅拌,合成了需热加工,能够保证基体各种性质的稳定。用这种新的具有二维结构的高分子基纳米复合材料。

方法,M∞da在极其细小的二氧化硅溶胶存在下,聚

合吡啶单体,获得导电聚合物覆盖溶胶粒子的聚吡

啶/二氧化硅复合粒子瞄11,如图图4所示。聚苯乙

烯/氧化石墨(PS/GO)纳米复合材料也是用此法制

备的‘221。

1.5插层法

插层法是制备有桫无机纳米复合材料的1种

重要的方法。许多无机化合物,如硅酸盐类粘土、磷

酸盐、石墨、金属氧化物、二硫化物等具有典型的层

状结构,层问往往具有某种活性,因而某些有机、金

属有机、有机聚合物(或某个单体)可以作为客体插入无机化合物的层间,从而形成有杌/无机纳米复合材料‘幻一271。这些无机化合物的特点是呈层状,层间存在间隙,每层厚度和层间间距尺寸都在纳米级。

图4聚吡哆秒二氧化硅复合粒子的

形貌表征图(参考文献23)

Fig.4聊icalu'ansmissionelectron

micrographofpolypyrrole/siticananocompoeite

partidea

无机/有机纳米复合材料的制备方法

作者:额尔德木图, 敖特根巴雅尔, Eerdemutu, Aotegenbayaer

作者单位:内蒙古农业大学理学院,呼和浩特,010018

刊名:

内蒙古农业大学学报(自然科学版)

英文刊名:JOURNAL OF INNER MONGOLIA AGRICULTURAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)

年,卷(期):2008,29(4)

1.Roy R;Komarneni S;Roy D M查看详情 1984

2.Obare S O;Jana N R;Murphy C查看详情 2001(11)

3.Fan X;Xia C;Advincula R C查看详情 2003

4.钱知勉挤出共混法制造纳米复合材料[期刊论文]-上海塑料 2002(1)

5.Kim Y K;Choi Y S;Wang K H;Chung I J Synthesis of exfoliated PS/Na-MMT nanocomposites via emulsion polymerization[外文期刊] 2002(12)

6.Lee D C;Jang L W J查看详情 1998

7.McCann J T;Li D;Xia Y N查看详情 2005

8.Yang Q B;Li D;Hong Y L;Li Z.Y.,Wang C.,Qiu S.,Wei Y查看详情 2003

9.Lu X F;Zhao Y Y;Wang C;Wei Y Preparation and characterization of Ag_2S nanoparticles embedded in polymer fibre matrices by electrospinning[外文期刊] 2005(10)

10.Mustafa M D;Mehmet A C;Yusuf Z M查看详情 2004

11.Li D;Xia Y N查看详情[外文期刊] 2003

12.Reneker D H;Chun I查看详情[外文期刊] 1996

13.Gao Y;Choudhury N R;Durra N;Matisons J.,Reading M.,Delmotte L查看详情 2001

14.Du J;Chen Y查看详情 2004

15.Lee W;Lee H;Cha J;Chang T查看详情 2000

16.Zhao B;Brittain W J查看详情 2000

17.Pyun J;Matyjaszewski K;Kowalewski T;Savin D.,Patterson G.,Kickelbick G.,Huesing N.J Synthesis of Well-Difined Block Copolymers Tethered to Polysilsquioxane Nanoparticles and Their Nanoscale Morphology on Surfaces[外文期刊] 2001(38)

18.Formhals A查看详情 1975

19.Sastry M;Mayya K S;Patil V查看详情 1998

20.Fendler J H;Meldrum F C查看详情 1995

21.Zhao X K;Fendler J H查看详情 1991

22.Fendler J H;Meldrum F C查看详情 1995

23.董秀芳制备有机-无机纳米复合材料方法研讨[期刊论文]-华北工学院学报 2004(4)

24.Shi H;Lan T;Pinnavaia T J查看详情 1996

25.Zhao H;Shipp D A查看详情 2003

26.Fu X;Qutubuddin S查看详情 2001

27.Messersmith P B;Giannelis E P查看详情 1994

29.杨建国;牛文新;李建设查看详情 2005

30.Maeda S;Armes S P查看详情 1993

31.Zarbin A J G;Paoli M A D;Alves O L查看详情 1999

32.Messersmith P B;Giannelis E P查看详情 1994

33.刘桂厦;孙多先;洪广言查看详情 2003

34.Kim J;Kim S S;Kim K H;Jin Y.H.,Hons S.M查看详情 2004

35.Wang Y;Zhang L;Tang C;Yu D查看详情 2000

36.Elias S;Panagiotis L;Uraka L S;Boris O查看详情 2001

37.Mauritz K A查看详情 1998

38.Sertchook H;Avnir D查看详情 2003

39.张立德纳米材料 2000

本文链接:http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_nmgnydxxb200804061.aspx

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1.3纳米微粒直接分散法纳米微粒直接分散法是将无机纳米微粒直接分散于有机基质来制备有机/无机纳米复合材料。基于物理吸附的原理,无机纳米粒子和有机基体通过机械铰合和次价键作用在界面处结合,当无机纳米粒子的表面经处理后,有机基体和无机纳米微粒表面完全浸润,减小并松弛了界面应力。图3是刘桂霞等人报道的采用纳米微粒直接分散法合成了纳米CeO:阴离子聚氨酯复合材料【I引,复合粒子仍以纳米量级存在,平均粒径为35am,且呈单分散状态,CeO:纳米粒子均匀分散在聚氨酯中,形成分散良好的纳米复合材料。直接分散
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