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熔融插层制备聚合物-层状硅酸盐纳米复合材料研究进展 总被引:9,自引:0,他引:9
概述了近年来国内外聚合物—层状硅酸盐纳米复合材料(PLSN)制备领域的研究状况,详细评述和分析了PLSN熔融插层法的特点,指出熔融插层是一种高效和可行的制备聚合物—层状硅酸盐纳米复合材料的方法。 相似文献
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介绍了聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料的制备方法、结构特点和表征方法,同时对聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料的阻燃机理和阻燃性能的应用做了简要说明。 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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聚合物/层状无机物纳米复合材料的研究进展 总被引:32,自引:0,他引:32
介绍了适于制备有机/无机纳米复合材料的层状无机物的类型和有机物嵌入到层状无机物夹层中的影响因素;总结了聚合物/层状无机物纳米复合材料的制备方法、结构与性能特征及潜在的应用前景。 相似文献
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插层法制备聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料的研究进展 总被引:10,自引:0,他引:10
插层法可制得性能优异的聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料,其基体材料的力学性能、热稳定性、阻燃性及气体阻隔性等得到大幅度改善,近年来受到广泛的重视。文中从制备方法、材料性能及应用等方面较详细地综述了该领域的研究进展情况。 相似文献
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综述了近年来PLSOI制备、性能研究进展.合成方法包括溶液剥离-吸附法、原位插层聚合法和熔融插层法.性能研究包括力学性能、热稳定性、阻燃性和阻隔性等。 相似文献
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插层型聚合物基纳米复合材料--理论、实践与发展 总被引:7,自引:1,他引:7
插层型合物基维米复合材料是最近十年中才迅速发展起来的新型复合材料,由于期具备非常均匀的微观结构与强相界面粘结强度,可以提供较仙聚合物复合材料更为优秀的机械性能,耐热性以及气体液体的阻隔性能,因而具有广泛的应用前景,简要地介绍了插层型聚合物基纳米复合材料的制备机理,研究现状以及应用领域,并对其发展前景进行讨论。 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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Polymer nanocomposites with layered silicates as the inorganic phase (reinforcement) are discussed. The materials design and synthesis rely on the ability of layered silicates to intercalate in the galleries between their layers a wide range of monomers and polymers. Special emphasis is placed on a new, versatile and environmentally benign synthesis approach by polymer melt intercalation. In contrast to in-situ polymerization and solution intercalation, melt intercalation involves mixing the layered silicate with the polymer and heating the mixture above the softening point of the polymer. Compatibility with various polymers is accomplished by derivatizing the silicates with alkyl ammonium cations via an ion exchange reaction. By fine-tuning the surface characteristics nanodispersion (i. e. intercalation or delamination) can be accomplished. The resulting polymer layered silicate (PLS) nanocomposites exhibit properties dramatically different from their more conventional counterparts. For example, PLS nanocomposites can attain a particular degree of stiffness, strength and barrier properties with far less inorganic content than comparable glass- or mineral reinforced polymers and, therefore, they are far lighter in weight. In addition, PLS nanocomposites exhibit significant increase in thermal stability as well as self-extinguishing characteristics. The combination of improved properties, convenient processing and low cost has already led to a few commercial applications with more currently under development. 相似文献