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相似文献
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1.
有机-无机纳米复合功能材料的研制   总被引:1,自引:1,他引:1  
将经过表面化学修饰的纳米粒子引入聚合胶体,制备了一系列具有特殊功能的有机-无机纳米复合薄膜材料. 聚合胶体通过控制硅氧烷前驱物的水解-聚合过程制备,纳米粒子包括ZrO2, SiC, AlOOH和ZnO等. 纳米粒子经过溶胶-凝胶过程对其进行表面改性,以改善其分散性能、优化界面结合或防止体系中有机组份的老化. 纳米粒子的作用主要是赋予传统的有机-无机杂化材料“第三功能”,如耐擦伤、耐腐蚀、抗紫外线等性能.  相似文献   

2.
《塑料工业》2005,33(5):11-11
华东理工大学林嘉平教授等承担的上海市纳米科技项目“高分子/无机材料的加工流变行为研究”,已通过上海市科委的鉴定。目前,大多数高分子材料来源于不可再生的石油资源,而且使用价值远未得到充分挖掘。华东理工大学林嘉平教授等通过在高分子材料中加入少量的纳米材料,开发出具有高强度、高模量和高热变形温度的高分子/无机纳米复合材料。专家认为该项目在氯乙烯一丙烯腈共聚物/二元无机纳米复合材料的制备、  相似文献   

3.
涂料体系中纳米粉体的表面改性及分散研究进展   总被引:5,自引:1,他引:4  
何秋星  胡剑青  涂伟萍 《化工进展》2005,24(10):1108-1112
介绍了纳米材料由于其特殊的结构层次使它具有与块状材料所不同的光、电、磁和力学性能,将无机的纳米粒子应用于涂料中能显著地提升涂料的功能性。综述了纳米涂料的表面改性、纳米粒子在涂料体系中的分散及纳米粒子改性及分散性的表征方法。  相似文献   

4.
简讯     
塑料/纳米填充技术通过鉴定华东理工大学林嘉平教授等承担的上海市纳米科技项目“高分子/无机材料的加工流变行为研究”,已通过上海市科委的鉴定。目前,大多数高分子材料来源于不可再生的石油资源,而且使用价值远未得到充分挖掘。华东理工大学林嘉平教授等通过在高分子材料中加入少量的纳米材料,开发出具有高强度、高模量和高热变形温度的高分子/无机纳米复合材料。专家认为该项目在氯乙烯-丙烯腈共聚物/二元无机纳米复合材料的制备、复合材料的流变行为研究等方面具有创新性,总体达到国际水平。该成果为高分子纳米复合材料的工业化生产奠定…  相似文献   

5.
Fe_3O_4磁性纳米粒子由于其具有较高的磁性、良好的生物相容性、较低的毒性及简单的制备条件等优点,成为应用最为广泛的一种磁性纳米材料。文章主要介绍了Fe_3O_4磁性纳米粒子的主要合成方法,及利用无机材料、有机小分子材料和高分子材料对Fe_3O_4磁性纳米粒子的修饰方法。  相似文献   

6.
3纳米材料研究的焦点⑴解决纳米材料制备的关键问题团聚-分散、吸附-脱附及纳米尺寸单元材料的烧结问题。纳米粒子表面修饰和包覆的研究目的应有明确的应用背景:制备纳米粒子防止粒子长大和解决团聚问题。包覆后的小粒子可以消除粒子表面的带电效应,防止团聚;在粒子表面形成一个势垒,使纳米粒子在制备烧结过程中(若用无机物包覆)粒子不易长大;若用有机物包覆可使无机纳米粒子能与有机物润湿,用于对塑料改性可以提高强度、韧性、使用温度、防水性等。例如:现已实现SiO2表面包覆有机物,TiO2表面包覆有机物或无机物。关键是要…  相似文献   

7.
3 纳米材料研究的焦点⑴解决纳米材料制备的关键问题团聚-分散、吸附-脱附及纳米尺寸单元材料的烧结问题.纳米粒子表面修饰和包覆的研究目的应有明确的应用背景:制备纳米粒子防止粒子长大和解决团聚问题.包覆后的小粒子可以消除粒子表面的带电效应,防止团聚;在粒子表面形成一个势垒,使纳米粒子在制备烧结过程中(若用无机物包覆)粒子不易长大;若用有机物包覆可使无机纳米粒子能与有机物润湿,用于对塑料改性可以提高强度、韧性、使用温度、防水性等.  相似文献   

8.
微波在化学反应中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对微波加热在纳米材料制备、有机化学反应、高分子化学反应以及新型炭(碳)材料的制备和加工,特别是在无机纳米粒子改性、聚合物微球合成中的应用进展进行了综述。  相似文献   

9.
综述了聚丙烯/无机纳米复合材料的制备、填料表面处理、物理力学性能。可用大分子相容剂或官能化聚丙烯,改善PP纳米材料的分散性、界面黏结和力学性能。研究表明:少量无机纳米粒子可增强增韧PP。  相似文献   

10.
结构型导电高分子纳米粒子制备的研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
根据结构型导电高分子材料和纳米材料的发展趋势,介绍了结构型导电高分子材料的概念、分类及导电和掺杂机理,综述了近年来国内外科研工作者对导电高分子纳米粒子制备方法的研究进展状况,最后指出了纳米粒子研究中需要解决的问题。  相似文献   

11.
纳米材料作为一种新型材料,具有奇特的理化特性,使其在生物医学领域展现出广阔的应用前景。本文介绍了纳米无机材料、纳米高分子材料和纳米复合材料等不同种类纳米材料在生物医学领域的应用现状及现存的生物毒性问题。  相似文献   

12.
纳米材料改性水性聚氨酯研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
综述了近几年纳米材料对水性聚氨酯的改性研究,包括天然高分子纳米材料改性、黏土矿石类纳米材料改性、纳米碳素材料改性、金属与金属氧化物纳米材料改性。化学改性能提高纳米材料与聚合物基质间的相容性,有利于得到稳定的复合乳液。物理共混改性能更好地将纳米材料的优异特性赋予复合材料。在水性聚氨酯中均匀分散的纳米粒子可以显著提高复合材料的热稳定性与力学性能。开发高效实用的纳米材料有机化改性技术和优化复合材料的制备工艺将是未来制备高性能水性聚氨酯纳米复合材料的发展趋势。  相似文献   

13.
表面活性剂是用途非常广泛的一类两亲分子,现如今已运用在纳米粒子模板,有机化学制备等诸多领域。而纳米材料的微乳液合成方法是一项日趋完善的技术,它可以用于控制许多有机和无机材料的粒子尺寸。本文将对表面活性剂,以及表面活性剂在溶液中形成的微乳液制备纳米材料的应用趋势做详细的介绍。  相似文献   

14.
生漆/无机纳米杂化材料   总被引:1,自引:0,他引:1  
生漆 (或漆酚聚合物 ) /无机纳米杂化材料集生漆、无机和纳米材料的优良特性于一身 ,具有良好的机械、光、电、磁和催化等功能特性 ,将会形成重要的多功能新型材料。本文首次简要介绍我们对生漆 (漆酚聚合物 ) /金属氧化物纳米杂化材料研究的情况  相似文献   

15.
对国内外Fe_3O_4磁性纳米颗粒的表面改性方法及其油气田开发领域应用现状进行了系统调研,按照其表面功能化改性材料划分为无机材料改性、有机小分子材料改性、有机高分子材料改性。功能化改性后Fe_3O_4磁性纳米颗粒在油气田开发领域中应用时包括在提高采收率、污水处理、石油机械保护等方面,具有良好的应用前景。并对其在油气田开发领域应用发展进行了展望,指出开发出具备特异性功能的磁性纳米颗粒,进一步改善其表面性质、负载功能基团的吸附量和稳定性,降低生产成本是该领域的主要研究方向。  相似文献   

16.
河南纳米技术产业化成果多河南省科技厅近日传出消息,河南省在纳米技术的开发方面取得了显著成绩,成果产业化步伐在不断加快。据了解,河南省对纳米的研发应用始于20世纪80年代,1986年河南大学成立了特种功能材料实验室,是全国最早研究纳米技术的实验室之一。2002年,河南大学有两项研究项目进入全国“863”计划,一项研究项目进入全国“973”计划。此外郑州大学及十几家研究机构也先后开展了纳米技术的研究。目前,郑州大学在高分子纳米材料、无机纳米、激光纳米材料等方面具有优势,在高分子复合材料等领域已拥有国际先进水平的技术。  相似文献   

17.
随着现代科学技术的不断发展,逐渐形成了纳米材料和纳米技术这项新型应用技术。纳米粒子本身拥有多种特性,将其引进高分子材料改性工作中,可以不断开发高分子材料的特殊性能并对当前性能进行优化。本文主要通过简要介绍和分析那纳米技术在塑料改性工作、橡胶改性工作以及化学纤维改性工作中的实际应用情况。以期为发展纳米技术在高分子材料改性中的应用提供优化参考,从而促进高分子材料研究的不断发展。  相似文献   

18.
纳米粒子直接填充分散法的研究进展   总被引:11,自引:2,他引:11  
论述了无机纳米粒子的特性及表面处理方法,并介绍了采用纳米粒子直接填充分散法制备高分子基无机纳米复合材料及其应用  相似文献   

19.
纳米材料具有尺寸较小、热稳定性强等性质,使其可作为钻井液处理剂来提高钻井液的抗高温性能。抗高温钻井液用纳米材料一般采用将材料纳米化或将纳米材料与聚合物复合制得,大致可分为无机纳米材料、聚合物纳米球和纳米复合材料三类。此外,对纳米材料进行结构优化可提高其热稳定性和分散性,用于封堵岩层中纳米孔隙、降低钻井液滤失量、改善钻井液流变性和提高钻井液抗温能力。本文简要阐述高温对钻井液性能的影响,分析纳米材料在钻井液中的作用,重点介绍不同类型纳米材料在抗高温(≥150℃)钻井液中的应用,尤其是对钻井液流变性能和降滤失效果的影响。最后指出纳米材料作为钻井液处理剂未来发展应向着环保、合成工艺简化和室内与现场研究相结合等方向突破。  相似文献   

20.
非弹性体增韧高分子材料的研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
对近些年来热塑性树脂增韧体系、核壳粒子增韧体系、液晶高聚物增韧体系及无机刚性粒子增韧体系等增韧高分子材料的研究进展进行了综述。指出非弹性体增韧拓展了高分子材料增韧改性研究的新领域;纳米粒子增韧开辟了高分子材料的研究新方向。  相似文献   

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