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環氧樹脂增韌改性

山東埃(ai)爾派 |  點(dian)擊量(liang):0次 |  2019-11-16 

摘要
  無機納米粒子具有很強的活性,使其易與環氧樹脂分子發生鍵合作用,提高了分子間的作用力,其對聚合物的增韌克服了傳統彈性體在增韌聚合物的同時使其剛度和強度降低的缺點,因而

  無機納(na)米粒子(zi)具(ju)有很強(qiang)的(de)活性,使其(qi)(qi)易與環氧(yang)樹脂分子(zi)發生(sheng)鍵合(he)作(zuo)用(yong),提高了(le)分子(zi)間的(de)作(zuo)用(yong)力,其(qi)(qi)對聚(ju)合(he)物的(de)增韌克服了(le)傳統(tong)彈(dan)性體在增韌聚(ju)合(he)物的(de)同時使其(qi)(qi)剛度(du)和強(qiang)度(du)降低的(de)缺點(dian),因而在環氧(yang)樹脂及其(qi)(qi)多種聚(ju)合(he)物改性中的(de)應用(yong)日益廣泛。

  1、納米(mi)SiO2

  納米SiO2是不(bu)定型(xing)的白色粉(fen)末(指團聚狀(zhuang)態),其分(fen)子(zi)結構呈三(san)維鏈狀(zhuang),存在大(da)量不(bu)飽和的殘鍵(jian)和不(bu)同(tong)鍵(jian)合態的羥(qian)基。它可與(yu)基材(cai)的某(mou)些(xie)基團發生鍵(jian)合作用,從(cong)而大(da)大(da)改善材(cai)料的硬度(du)(du)和強度(du)(du)。納米SiO2顆粒尺寸(cun)小,具有(you)較高的流動(dong)性(xing)(xing),當采用適當的方式與(yu)樹(shu)脂復合時,其分(fen)布在高分(fen)子(zi)鍵(jian)的空隙中,使得復合材(cai)料的強度(du)(du)、韌性(xing)(xing)、延展性(xing)(xing)顯著(zhu)提高。

  2、層狀硅酸鹽(yan)粘土

  層(ceng)(ceng)狀硅(gui)酸(suan)鹽(yan)是(shi)粘土(tu)(tu)礦物(wu),如鈉(na)蒙脫土(tu)(tu)、鋰蒙脫土(tu)(tu)和(he)海泡石等(deng)可用于(yu)制(zhi)備(bei)聚合(he)(he)物(wu),目前研究較多并具有(you)(you)實際應(ying)用前景(jing)的(de)納米(mi)復合(he)(he)材(cai)(cai)料(liao)(liao)用層(ceng)(ceng)狀硅(gui)酸(suan)鹽(yan)、結構單元是(shi)由一片鋁(lv)氧八(ba)面(mian)體夾在(zai)(zai)兩片硅(gui)氧四面(mian)體之間形成(cheng)(cheng)的(de)層(ceng)(ceng)狀結構,層(ceng)(ceng)間有(you)(you)可交(jiao)換(huan)性陽離(li)子,如Na+、Ca2+、Mg2+等(deng),它們中(zhong)可與(yu)無機(ji)金屬離(li)子或有(you)(you)機(ji)陽離(li)子等(deng)交(jiao)換(huan),從而修飾硅(gui)酸(suan)鹽(yan)層(ceng)(ceng)間表面(mian)形成(cheng)(cheng)具有(you)(you)不(bu)同性能的(de)無機(ji)和(he)有(you)(you)機(ji)粘土(tu)(tu),這種硅(gui)酸(suan)鹽(yan)粘土(tu)(tu)以納米(mi)級微塊(kuai)分(fen)散(san)在(zai)(zai)聚合(he)(he)物(wu)中(zhong),形成(cheng)(cheng)無機(ji)/有(you)(you)機(ji)復合(he)(he)材(cai)(cai)料(liao)(liao),其性能明顯優于(yu)純聚合(he)(he)物(wu)材(cai)(cai)料(liao)(liao),在(zai)(zai)制(zhi)備(bei)聚合(he)(he)物(wu)/納米(mi)復合(he)(he)材(cai)(cai)料(liao)(liao)領域中(zhong)得到廣泛(fan)應(ying)用。

  3、納米CaCO3

  納米(mi)(mi)CaCO3材料(liao)來源易得,用(yong)納米(mi)(mi)CaCO3作為塑料(liao)填充劑可減少樹脂用(yong)量,大(da)大(da)降低(di)成本(ben),而且制品的(de)拉伸強度、伸長率等(deng)性能(neng)(neng)指標均有(you)所提高,起到補強劑的(de)作用(yong),還可以(yi)(yi)提高塑料(liao)加工(gong)(gong)時的(de)流變性和擠出速度,改善塑料(liao)加工(gong)(gong)性能(neng)(neng)。研究(jiu)發現(xian),摻加納米(mi)(mi)CaCO3后材料(liao)得以(yi)(yi)增(zeng)強增(zeng)韌,且其光(guang)透性能(neng)(neng)沒(mei)有(you)受(shou)到影響。

  4、納米(mi)TiO2

  TiO2的(de)(de)晶體粒(li)徑達到納米級后,其性(xing)能得到極大(da)改善產生(sheng)突破性(xing)的(de)(de)變化。將其添(tian)加(jia)于環氧樹脂中可明顯提高材料(liao)的(de)(de)綜(zong)合性(xing)能。

  5、納米Al2O3

  工業界對納(na)米Al2O3在聚合(he)物(wu)和環氧樹(shu)脂(zhi)改性中的(de)應(ying)(ying)用進行了大(da)量(liang)(liang)的(de)研究,將納(na)米Al2O3粒子(zi)用作橡膠填充(chong)時可以(yi)提高其(qi)介電(dian)性、耐磨性和材(cai)料的(de)耐高溫(wen)沖擊韌性。納(na)米α-Al2O3與環氧樹(shu)脂(zhi)的(de)復(fu)合(he)材(cai)料,使其(qi)模量(liang)(liang)增加(jia),玻璃化轉變溫(wen)度(du)提高,模量(liang)(liang)達極(ji)大(da)值。納(na)米Al2O3與其(qi)他(ta)填料一(yi)起填充(chong)聚合(he)物(wu)還可能(neng)產生協同效應(ying)(ying)。

  6、納米ZnO

  納米(mi)ZnO是常用于(yu)聚(ju)(ju)合物增(zeng)韌改性(xing)主流產品(pin),它(ta)用于(yu)改性(xing)環氧(yang)樹脂已(yi)相當廣泛,但(dan)仍存在許多問題,主要是如何解決(jue)納米(mi)粒子的團聚(ju)(ju),使其盡可能均勻地分(fen)散在聚(ju)(ju)合物材料體系中,以得(de)到增(zeng)強(qiang)增(zeng)韌的高性(xing)能環氧(yang)樹脂復(fu)合材料。

  7、石墨烯

  任小孟等研究了天然石(shi)墨(NG)、石(shi)墨烯(xi)(xi)(GNS)、膨脹石(shi)墨(EG)和氧(yang)(yang)化(hua)石(shi)墨烯(xi)(xi)(GO)4種石(shi)墨烯(xi)(xi)類材料對環(huan)氧(yang)(yang)樹脂的(de)(de)增(zeng)韌和增(zeng)強(qiang)作用(yong)。不同(tong)添加劑對斷裂伸長率的(de)(de)影響不同(tong),石(shi)墨烯(xi)(xi)(GNS)的(de)(de)作用(yong)最明顯,余(yu)者較差,天然石(shi)墨(NG)不能增(zeng)韌環(huan)氧(yang)(yang)樹脂。

  2016年3月(yue)Haydale公司與(yu)(yu)其他公司合(he)作,利用(yong)納米石(shi)墨烯填(tian)料/ARALDITER環(huan)氧樹脂材(cai)料首次研制成汽車殼(ke)體(ti),并在2016JEC(巴黎復合(he)材(cai)料展覽會(hui))展示。與(yu)(yu)傳統(tong)復合(he)材(cai)料汽車殼(ke)體(ti)相比,其強(qiang)度更(geng)高,更(geng)環(huan)保、耐用(yong),還具有降低增強(qiang)纖維含量(liang)從而(er)降低車殼(ke)重量(liang)(輕量(liang)化(hua))的潛力。

  采用(yong)無機納米(mi)粒子填充(chong)環(huan)氧(yang)樹(shu)脂(zhi)使(shi)其(qi)(qi)韌性(xing)、強度(du)、耐濕熱性(xing)、耐磨(mo)性(xing)等(deng)各方面(mian)都得到提高,尤其(qi)(qi)是石墨烯的(de)出(chu)現,使(shi)環(huan)氧(yang)樹(shu)脂(zhi)基的(de)復合(he)材(cai)料(liao)進(jin)(jin)一步(bu)高性(xing)能化和多功能化,甚至產生(sheng)許多特異的(de)功能。隨著科技(ji)進(jin)(jin)步(bu),納米(mi)級粒子及表面(mian)處理(li)技(ji)術不(bu)斷成(cheng)熟,環(huan)氧(yang)樹(shu)脂(zhi)、無機納米(mi)復合(he)材(cai)料(liao)將(jiang)在電子元器件、食(shi)品(pin)包裝、燃料(liao)罐(guan)、汽車、航空等(deng)領域顯示出(chu)更廣(guang)闊的(de)應用(yong)前景。

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