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为了研究麦羟硅钠石对尼龙6(PA6)的改性作用,首先选择十六烷基三苯基溴化磷作为插层改性剂,用离子交换方法对麦羟硅钠石(Maga)进行有机化改性,制备了有机麦羟硅钠石(Org-Maga);然后利用熔融插层法制得了有机麦羟硅钠石/尼龙6复合材料(Org-Maga/PA6);采用XRD、SEM和TEM对材料的结构和微观形态进行了表征,用力学性能测试和DSC对其力学性能和结晶性能进行了研究。结果表明:插层剂十六烷基三苯基溴化磷可使麦羟硅钠石的层间距由1.53nm增大到2.90nm,有机麦羟硅钠石与PA6形成了插层与剥离并存的复合材料;有机麦羟硅钠石可明显提高PA6的力学性能,当有机麦羟硅钠石的质量分数为3wt%时,有机麦羟硅钠石/尼龙6复合材料的力学性能最佳;复合材料在熔融过程中出现了不稳定的γ晶型再结晶为α晶型的"熔融再结晶"现象;此外,麦羟硅钠石的加入还提高了PA6的结晶温度。 相似文献
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戈明亮曹罗香杜明艺王雁武陈萌胡国清 《高分子材料科学与工程》2017,(11):87-92
选用十六烷基三苯基溴化磷对麦羟硅钠石进行有机化插层改性,制备出有机麦羟硅钠石,并将其与聚丙烯(PP)通过熔融插层制备聚丙烯/有机麦羟硅钠石纳米复合材料。通过X射线衍射、扫描电镜和透射电镜测试表明此纳米复合材料为插层型与剥离型并存的结构。利用差示扫描量热分析法研究了纳米复合材料的熔融与结晶过程,结果显示纯麦羟硅钠石与有机麦羟硅钠石的加入对PP的熔点影响不大,但明显提高了聚丙烯的结晶温度和结晶度。力学性能测试表明,有机麦羟硅钠石对聚丙烯的拉伸和冲击强度提高效果明显优于纯麦羟硅钠石。 相似文献
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《高分子材料科学与工程》2017,(11)
选用十六烷基三苯基溴化磷对麦羟硅钠石进行有机化插层改性,制备出有机麦羟硅钠石,并将其与聚丙烯(PP)通过熔融插层制备聚丙烯/有机麦羟硅钠石纳米复合材料。通过X射线衍射、扫描电镜和透射电镜测试表明此纳米复合材料为插层型与剥离型并存的结构。利用差示扫描量热分析法研究了纳米复合材料的熔融与结晶过程,结果显示纯麦羟硅钠石与有机麦羟硅钠石的加入对PP的熔点影响不大,但明显提高了聚丙烯的结晶温度和结晶度。力学性能测试表明,有机麦羟硅钠石对聚丙烯的拉伸和冲击强度提高效果明显优于纯麦羟硅钠石。 相似文献
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粘土/塑料纳米复合材料的新发展 总被引:1,自引:0,他引:1
粘土的特殊层状硅酸结构,使其成为无机/有机纳米复合材料中纳米无机组分的最热门来源。几年来,旨在改进层状硅酸盐与聚合物的相容性并增进其在聚合物基体中的分散性研究和工业化技术逐步完善,纳米复合材料的性能优点得到了体现。纳米复合PET树脂及其改性材料在塑料啤酒瓶等高阻隔包装物、耐温高强电子电器用工程塑料制件、阻挡紫外线防老化发射红外线阻燃等多功能特殊纤维等制成品中具有重要价值。纳米复合PC、纳米复合PS树脂呈现良好的耐划痕性能,纳米复合PP具有高耐热性能。 相似文献
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高岭土是一类典型的层状硅酸盐矿物,层间距只有0.72nm,表面极性较大,与聚合物相容性很差,需要对其改性才能均匀地分散到聚合物中,均匀分散在聚合物中的高岭土可以有效地改善复合材料的机械性能、热性能等。~[2] 相似文献
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聚合物/层状硅酸盐(PLS)纳米复合材料是近10年迅速发展起来的新交叉科学.由于聚合物纳米复合材料具有常规聚合物复合材料所没有的结构、形态以及较常规聚合物复合材料更优异的物理力学性能、耐热性和气体液体阻隔性能等,因而显示出重要的科学意义和应用前景.综述了聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料的制备、结构表征、性能和应用情况,最后展望了其应用前景. 相似文献
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熔融插层法制备聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料的调控因素 总被引:1,自引:0,他引:1
综述了熔融插层法制备聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料的调控因素,分析了插层过程中复合体系、加工工艺、热力学和动力学因素对聚合物插层与层状硅酸盐片层剥离分散的影响.并展望了聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料的研究前景。 相似文献
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天然蒙皂石矿物——制备聚合物/粘土纳米复合材料最具竞争力的原料 总被引:3,自引:0,他引:3
聚合物纳米复合材料的纳米分散相无机物质有纳米级二氧化硅、硅凝胶、纳米级碳酸钙、合成层状磷酸盐、钛酸盐、锆酸盐等。而天然层状硅酸盐 ,特别是以蒙脱石为代表的蒙皂石矿物将成为最重要、最有潜力的纳米复合材料的纳米分散相无机材料 ,这是由蒙皂石矿物独特的纳米结构特性 ,丰富的物质来源和经济性所决定的。蒙皂石矿物是一类具有纳米结构特性的天然超高分子量无机硅铝 (镁 )酸盐聚合物 ,其单晶层厚度为 1nm ,晶面尺寸达 10 0~ 10 0 0nm ,平均径厚比>2 0 0 ,它是一类由 1× 10 4 ~ 10 6个分子量为 72 0左右、面积为 4 6 5nm2 … 相似文献
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插层法制备聚合物基纳米复合材料研究进展 总被引:5,自引:0,他引:5
聚合物基纳米复合材料具有常规聚合物基复合材料所没有的结构、形态以及较常规聚合物基复合材料具有更优异的力学性能、耐热性能和气体液体阻隔性能等而显示出重要的科学意义和应用前景。本文综述插层法制备聚合物基纳米复合材料近几年的研究进展情况,总结了层状硅酸盐结构、插层剂选择、制备方法等问题。对制备过程进行了热力学和动力学分析,介绍了纳米复合材料表征方法,并对纳米复合材料的性能和应用进行了讨论。 相似文献
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聚合物-层状硅酸盐纳米复合材料与常规颗粒填充体系具有相似的流变特性,通常表现出模量升高、频率依赖性的改变等与纯聚合物明显不同的流变行为,且储能模量在低频区会表现出似固体的平台发展,而频率依赖性会表现出非末端行为.对流变行为和粘弹特性的测定是研究该纳米复合材料体系介观结构以及聚合物基体与纳米颗粒间的相互作用强度的有力工具.综述了聚合物-层状硅酸盐纳米复合材料的流变特性、粘弹机理以及硅酸盐片层的流动取向方面的研究进展. 相似文献
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近年来,粘土(蒙脱土)剥离成纳米级厚度的层状硅酸盐并分散在聚合物基体中的粘土/塑料复合体系的制备技术发展很快,并在工程塑料、塑料包装等许多领域呈现出良好的应用前景。聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料的结构、性能及应用等许多方面优于普通聚合物材料,是当今聚合物材料基础研究和应用开发的热点。 相似文献
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近5年问世的聚合物/无机物纳米复合材料的阻燃性 总被引:2,自引:0,他引:2
综述了近5年问世的无机纳米填料包括碳纳米管(CNT)、层状氧化石墨(LGO)、层状双氢氧化合物(LDH)、多面低聚硅倍半氧烷(PO SS)及纳米碳纤维(CNF)等的复合材料研究进展,重点在于这些材料阻燃性能的特点及与聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料(PLSN)的比较,并给予实例阐明。 相似文献
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《中国粉体技术》2021,(1):1-10
水滑石和类水滑石及其插层材料统称为水滑石类材料(layered double hydroxides,LDHs)。在分析层状结构的基础上,综述改性LDHs的制备方法及其在废水处理中的吸附去除性能应用进展。制备改性LDHs主要有共沉淀法、水热及溶剂热法、离子交换法和焙烧复原法。共沉淀法工艺简单,条件易控,合成周期短;水热及溶剂热法产品粒子纯度高,晶形可控,生产成本低;离子交换法反应时间短,通过在层间容纳不同的阴离子调整LDHs性能并保持层状结构;焙烧复原法利用"记忆效应"实现LDHs重复利用;磁性LDHs具有超顺磁性,可快速回收固体吸附剂。改性LDHs的阴离子交换容量高,热稳定性良好,比表面积大,可以有效吸附去除废水中的重金属离子、有机污染物和无机阴离子。改性LDHs可广泛应用于催化、吸附、医药、阻燃、离子交换等领域。 相似文献