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有机-无机杂化材料研究进展 总被引:42,自引:0,他引:42
综述了有机-无机杂化材料的制备方法及影响材料结构和性能的因素,并对有机-无机碳化材料在力学,光学,电学等领域的应用进行了简要的评述。这类性能优异的新材料在未来的高科技领域必须有广阔的应用前景。 相似文献
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有机-无机分子杂化稀土发光材料研究 总被引:2,自引:0,他引:2
利用无机正硅酸乙酯(TEOS)和有机聚乙二醇(PEG),采用溶胶一凝胶法制备了一系列有机/无机纳米杂化复合材料。首先将TEOS在酸性条件下预水解,再与PEG共水解、共缩聚以形成有机/无机杂化网络结构。在溶胶一凝胶过程中引入稀土离子来制备发光材料。通过控制工艺条件得到了具有良好稳定性和发光性能的透明有机/无机纳米杂化材料。 相似文献
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以正硅酸乙酯(TEOS)水解缩合,合成表面带有羟基(-OH)的活性S iO2粒子,利用甲苯二异氰酸酯(TD I)和聚乙二醇(PEG)的预聚体与活性S iO2粒子表面的-OH原位聚合反应,制备聚氨酯(PU)/S iO2有机无机杂化材料。FT-IR分析表明,弥散在杂化材料中的S iO2粒子与PU基体以化学键键合;DSC分析表明,随S iO2含量的增加,杂化材料的玻璃化温度Tg升高。与纯PU相比,S iO2含量为4%时,杂化材料的Tg由90℃升高至132℃,但当S iO2含量超过4%达到6%时,S iO2粒子破坏了PU链段的规整性,基体PU的热分解温度由387℃降低至382℃。TEM显示,杂化材料内部弥散的S iO2粒子分布比较均匀,且大部分粒子的尺寸在50 nm左右。 相似文献
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PHPMA/SiO2有机无机杂化材料的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
以甲基丙烯酸p羟丙酯(HPMA)、正硅酸乙酯(TEOS)为原料,基于溶胶凝胶技术合成出聚甲基丙烯酸B羟丙酯PHPMA/SiO2均质透明有机无机杂化材料。采用气相色谱(GC)技术、紫外可见分光度技术研究TEOS与HPMA杂化机理。利用FT—IR和DSC技术对杂化材料进行表征。实验结果表明,HP—MA的活性羟基与TEOS的乙氧基间能够发生杂化反应,形成以Si—O--C链结合的有机无机杂化网络,这些有机无机杂化网络赋予了材料优异的力学性能和热学性能。根据实验结果预测了PHPMA/SiO2杂化材料网络模型。 相似文献
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溶胶—凝胶法制备无机—有机杂化材料:Ⅰ.无机—有机杂化材料的?… 总被引:5,自引:0,他引:5
无机-有机杂化材料的研制日益引起材料科学领域的广泛关注,它的性能决定其制备方法以及由此产生的微观网络结构。本文综述了溶胶-凝胶法制备无机-有机杂化材料的主要途径和产物的结构特点。 相似文献
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由于有机-无机杂化材料各个组成部分之间具有良好的协同特性,这为获得新颖的"智能型"、优异性能的新材料提供了多种可能性。随着人们研究的不断拓宽,有机-无机杂化材料在扩展现有的光致变色材料,制备光敏器件及探索新的光致变色材料领域显示出巨大的应用潜力。简要回顾了金属氰化物、多金属氧酸盐、金属硫化合物及金属有机配合物类杂化变色材料的研究进展。 相似文献
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PMTES/SiO2有机-无机杂化材料的研究 总被引:10,自引:0,他引:10
以甲基三乙氧基硅烷(MTES)正硅酸乙酯(TEOS)为原料,采用溶胶-凝胶工艺制备出均质透明的PMTES/SiO2杂化玻璃,并进行IR,DTA,TG,SEM测定,结果表明,该杂化玻璃的耐热性比有机玻璃优点,耐400℃高温,具有疏水透气性能,可用于文物陈列和水产养殖业。 相似文献
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聚烯丙醇/TiO2有机无机杂化材料的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
以钛酸丁酯Ti(OBu)4,烯丙醇为原料,采用溶胶0凝胶(sol-gel)工艺,制备出聚烯丙醇/TiO2有机无机杂化复合材料,研究钛酸丁酯与烯丙醇的杂化机理,并对该材料的物化性能及结构进行测试和表征,该杂化材料以TiO2为核,碳链为壳,具有增强增韧的效果。 相似文献