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相似文献
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1.
纳米TiO2/聚氨酯复合工艺及性能研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过预聚体分散法合成水性聚氨酯,用直接加入纳米TiO2的方法合成了稳定的纳米TiO2/聚氨酯杂化材料.考察了纳米TiO2的改性、加入方式、添加量、不同R(n-NCO/n-OH)值等对产物性能的影响,当R值为3.5、纳米TiO2加入量控制在0.5%以内时获得的杂化材料性能优良.  相似文献   

2.
通过预聚体分散法合成水性聚氨酯,采用直接加入纳米TiO2的方法,合成了稳定的纳米TiO2/聚氨酯杂化材料。考察了纳米TiO2的改性、加入方式、纳米TiO2的量、不同R(n-NCO/n-OH)值等影响因素,发现通过硅烷偶联剂(KH-570)、二甲苯改性获得的纳米TiO2沉降性有较大的改善,分散在介质中呈良好的乳液状;反应初直接加入TiO2合成的纳米TiO2/聚氨酯在手感上优于其它加入方式,力学强度较高;当R值为3.5时、纳米TiO2加入量控制在0.5%以内获得的纳米TiO2/聚氨酯杂化材料性能优良,最大铅笔硬度大于2H,耐冲击强度大于80 N/cm,粒子平均粒径在100nm以内。  相似文献   

3.
刘迪 《上海涂料》2012,50(3):51-52
通过纳米TiO2的光催化、紫外线屏蔽和随角异色效应机理的论述,介绍了纳米TiO2改性水性聚氨酯功能性涂料,如抗菌涂料、净化空气涂料及随角异色涂料等应用。  相似文献   

4.
根据溶胶-凝胶原理,采用聚酯二元醇、异佛尔酮二异氰酸酯(IPD I)、二羟甲基丙酸(DMPA)、钛酸四丁酯(TET)制备了水性聚氨酯-纳米TiO2复合乳液。FT-IR分析表明,TiO2的吸收峰出现蓝移现象;复合乳液的平均粒径为100 nm,电解质稳定性有一定的改善。  相似文献   

5.
6.
纳米TiO_2/阴离子水性聚氨酯粘合剂的研究   总被引:5,自引:2,他引:5  
实验采用聚酯二元醇、异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、二羟甲基丙酸(DMPA)、钛酸四丁酯(TET)制备了纳米TiO2/阴离子水性聚氨酯粘合剂。FT-IR分析表明,TiO2的吸收峰出现蓝移现象;粘合剂的粒子平均粒径为100nm,电解质稳定性有一定的改善,粘接强度也有明显的提高。  相似文献   

7.
以 1,2-乙二硫醇、四溴双酚 A环氧树脂和 9,9-二([2,3-环氧丙氧基)苯基 ]芴为原料,LiOH的甲醇溶液为催化剂,采用巯基 -环氧点击化学反应制备含 S和 Br元素的聚合物基体;以钛酸四丁酯为前驱体,采用溶胶 -凝胶法和分段热固化制备出透明高折射率 TiO2纳米杂化材料。通过红外光谱、纳米粒度仪、椭圆偏振光谱仪、透射电子显微镜和紫外 -可见分光光度计等仪器对其结构、性能进行表征。结果表明: TiO2粒子在聚合物基体中成功合成并以纳米尺度均匀分散,材料在可见光区域有很高的透光率,大多在 95%左右;随着 TiO2粒子杂化量的增加,在 486 nm处的折射率由 1.660 2提高到了 1.756 5,阿贝数由 21.65提高到 34.63。  相似文献   

8.
纳米TiO2在净化污水,降解有机物以及制备太阳能电池等领域具有广阔的应用前景,已成为国内外开发热点之一。本文简介了纳米TiO2和掺杂纳米TiO2的制备方法及其研究进展。提出了目前存在的一些问题及解决途径。  相似文献   

9.
本文对聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)和纳米TiO2复合材料的制备工艺与光学性质进行了研究.利用XRD、SEM、红外光谱、紫外可见光谱、热重等对纳米颗粒及复合材料进行了表征.结果表明:TiO2纳米颗粒经偶联处理后结构没有明显变化,其红外特征峰均发生了红移,PMMA热分解温度随TiO2加入量增大而提高,PMMA/TiO2纳米复合材料在可见光区透过率随TiO2加入量增大而迅速降低.  相似文献   

10.
纳米TiO2/HIPS复合体系流变性能研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了纳米TiO2含量、EvA蜡对纳米TiO2/HIPS体系的流变性能影响,以原子力显微镜表征样品表面质量及母料分散性,以UV-Vis表征样品表面的吸收谱图。结果表明复合体系的表观粘度受纳米TiO2含量的影响较小,在低含量的情况下,复合体系的表观粘度优于纯HIPS。EVA蜡可以在较大范围内调整复合体系的流变性能,在流动过程中,复合体系内纳米TiO2聚集结构可以被逐步破坏,从而使纳米TiO2得到良好分散。原子力显微镜测试表明,采用6份以上EVA蜡改性的纳米TiO2/HIPS体系做母料,可得到表观及分散性良好的制品。低纳米TiO2含量HIPS制品依然呈现纳米TiO2本体的光学吸收特性,其表面对可见光仍有较强的反射能力,而对紫外光却有较强的吸收能力。  相似文献   

11.
纳米TiO2改性脲醛树脂性能研究   总被引:3,自引:1,他引:3  
将纳米TiO2:溶胶与脲醛树脂共混改性脲醛树脂胶粘荆.探讨了纳米TiO2对脲醛树脂性能的影响.实验结果表明,当纳米TiO2溶胶添加量为UF树脂固体含量的5%时,UF树脂的游离甲醛质量分数降低了36.4%,胶合板的胶合强度提高了约50%.  相似文献   

12.
纳米TiO2的制备及应用   总被引:7,自引:0,他引:7  
介绍了国内外纳米TiO2的工业生产方法并分析了各种工艺的优劣,同时介绍了纳米TiO2在工业领域的应用。  相似文献   

13.
LLDPE/LDPE/纳米TiO2 复合抗菌功能薄膜的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
前言 日常生活中,塑料制品的表面很容易被细菌等微生物污染。微生物的繁衍和生长增加了疾病交叉感染的危险。在塑料中添加抗菌剂是阻碍微生物侵袭的有效措施。目前,在日本以及欧美发达国家,抗菌材料已广泛应用于蔬菜、水果、乳制品、化妆品、医药等方面的包装。  相似文献   

14.
介绍了制备水性聚氨酯(WPU)/纳米Si O2(二氧化硅)杂化材料的几种方法(如纳米Si O2表面改性法、溶胶-凝胶法和原位聚合法等),特别综述了采用化学接枝改性法制备纳米Si O2和溶胶-凝胶法制备共价键连接的杂化材料的研究进展。最后对WPU/纳米Si O2杂化材料的发展方向提出了建议。  相似文献   

15.
利用纳米TiO2优异的紫外线屏蔽性能,通过熔融共混法制备了纳米TiO2/ABS复合材料,并进行了人工加速老化实验。分析了纳米TiO2的表面修饰效果,对纳米TiO2/ABS复合材料的冲击性能、色差、光泽以及分子量在老化期间的变化规律进行了研究。结果表明,采用纳米TiO2复合改性后能够使ABS制品较大程度地提高了力学、抗色变和保光性能,使ABS的光降解反应速度及程度得到有效抑制,最终延长ABS制品的户外使用寿命。  相似文献   

16.
采用r-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷(A-174)作为偶联剂,通过溶胶-凝胶法合成了聚甲基丙烯酸甲醣(PMMA)/二氧化钛(TiO2)的纳米杂化材料。采用红外光谱、热分析仪、分光光度计和力测试仪等研究了材料的结构和性能。结果表明,引入偶联剂的杂化材料中无机相硅组分和钛组分以Si-O-Ti键的形式相结合;无机组分的引入提高了FMMA的力学性能和热稳定性,且材料的透光率随无机组分含量的提高而下降。  相似文献   

17.
聚丙烯酸酯/TiO2-SiO2纳米杂化材料性能的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用具有核-壳结构的纳米TiO2-SjO2与热固性聚丙烯酸酯原位复合,通过溶胶-凝胶法制得了有机-无机纳米杂化材料,并对材料的结构和性能进行了表征。结果表明:聚丙烯酸酯基纳米SiO2包覆TiO2的有机-无机纳米杂化材料在无机组分质量分数低于8%时是透明的;随着TiO2-SiO2用量的增加,纳米杂化材料的附着力是先增后降,而热稳定性则是逐渐增加;拉伸强度和冲击强度随TiO2-SiO2用量的增加都是先增后降,当TiO2-SiO2质量分数为5.10%时,拉伸强度达到最大值,提高了25%;当TiO2-SiO2质量分数为3.45%时,无缺口冲击强度达到最大值,提高了27%。  相似文献   

18.
采用不同相对分子质量的聚乙二醇(PEG-200、400、600)分别与六亚甲基二异氰酸酯(HDI)反应合成预聚体,再以此预聚体对纳米SiO2进行表面接枝改性,制备了聚氨酯改性纳米SiO2;将改性纳米SiO2分散到聚氨酯丙烯酸酯(PUA)中光固化制备了PUA/SiO2纳米杂化涂层。讨论了PEG相对分子质量对PUA/SiO2纳米杂化涂层的耐热性能和力学性能的影响,并以FT-IR、差示扫描量热法(DSC)等进行表征。结果表明,改性后的纳米SiO2粒子优化了PUA树脂的性能,且以PEG-400与HDI合成的预聚体来改性纳米SiO2用于制备的PUA/SiO2纳米杂化涂层具有较好的耐热性和抗冲击性。  相似文献   

19.
环境材料纳米TiO2已成为环保领域和纳米新材料领域共同关注的焦点,从电子转移、催化效率等角度对纳米TiO2催化机理和影响其光催化活性的物理因素进行分析,尤其对影响纳米TiO2光催化体系的方法和效果进行综合评价,可以明显看出其目前的应用局限和长远的前景展望,多相催化机理的深入研究势在必行.  相似文献   

20.
冯翠珍  周孝清  吴会军 《广东化工》2012,39(3):30-31,29
对纳米锐钛矿型TiO2进行了稀土元素铈的负载,同时加入电气石粉体,制备出掺杂硝酸铈、电气石的纳米锐钛矿型TiO2复合粉体,借助X射线衍射、扫描电子娃微镜对复合粉体进行了表征,并用紫外分光光度计对它的吸收光谱进行分析。结果发现,复合粉体形成了以电气石为核心的TiO2微粒簇,其中TiO2微粒具有阶梯层状结构和表面纳米凸起;样品的吸光度随电气石的添加量而有很大区别,适当添加量的电气石能使TiO2的吸光能力增强、光谱响应范围拓宽。  相似文献   

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