纳米粘土材料.pptVIP

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* * 粉体材料的粒级划分 超细粉体材料:平均粒径在1-10微米 亚超细(或亚微米)粉体:平均粒径在1-0.1微米 纳米粉体材料:平均粒径在1-100纳米 The Concept of Nanocomposite 纳米复合材料:分散相尺寸有一维在纳米量级(1-100纳米)的复合材料。 零维纳米材料:三维均在纳米量级,球状 一维纳米材料:有两维在纳米量级,管状 二维纳米材料:有一维在纳米量级,片状 纳米材料的两个重要特性 尺寸效应:至少有一维在1-100纳米范围 突变效应:尺寸小到一定程度,其性能发生突变 随着纳米粒子的尺寸的变小,表面积急剧增大,表面原子百分数迅速增加,表现为很高的化学活动性。 天然纳米矿物材料 蛋白石:纳米介孔材料,孔直径在5-20纳米,比表面积在277.3m2/g 纤蛇纹石石棉:纤维直径在16-56纳米之间,比表面积50-100 m2/g 石墨:经物理或化学分散后,可制成纳米石墨 蒙皂石粘土矿物、球粘土 沸石、海泡石、玻缕石为具纳米孔道的天然纳米结构材料 Nanoclay Composite 粘土片层纳米级分散在有机基质(橡胶或塑料高分子聚合物中)制成的复合材料 蒙脱石晶体显微结构透射电镜照片 粘土片层在基质中的几种分散情况 纳米粘土/聚合物复合材料的透射电镜照片 聚合物/层状硅酸盐复合材料(Polymer Layered Silicate 简称PLS):美国康乃尔大学的Giannelis和Pinnavaia等小组、Pennsylvaia大学、Dow Chemical Company、日本丰田发展中心和中国科学研究院化学研究所、北京化工大学。 粘土/塑料高分子聚合物纳米复合材料: 粘土/橡胶高分子聚合物纳米复合材料: 纳米粘土复合物材料研究现状 聚合物/粘土纳米复合材料的优点 (1)重量轻,很少质量分数(3%~5%)即可具有很高性能 (2)具有优良的热稳定性及尺寸稳定性; (3)力学性能优于纤维增强聚合物体系,可以在二维方向上起到增强的作用。 (4)有优异的阻隔性能; (5)纳米蒙脱石/热塑性聚烯烃复合物容易再生利用,其力学性能能够在再生中得到提高; (6)具有抗静电性和阻燃性; (7)填料颗粒小,塑料制品的表面更加光洁[9]。 粘土纳米复合材料对气体的阻隔性能 纳米粘土在液晶材料上的应用 溶胶-凝胶法 插层法 共混法 填充法。 纳米复合材料的制备方法 溶胶-凝胶法(Sol-Gel Process) 是由R-Si(OCH3)3反应物开始,其中R是可聚合的单体。无机相是由-Si(OCH3)3基团的水解和缩合生成的体型硅酸盐,而有机相是由R-聚合而成的高分子,有机-无机相之间以C-Si共价键相连[29],具有纳米微粒较小的粒度和较均匀的分散程度,但合成步骤复杂,纳米材料与有机聚合物材料的选择空间不大。 插层法 是一种制备有机-无机纳米复合材料的重要方法。此法能够获得趋于单一分散的纳米片层的复合材料,容易工业化生产,但不足之处是可供选择的纳米前驱体材料不多,仅限于蒙脱石粘土等几种层状硅酸盐。 有机大分子在晶层中的几种排列情况

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