纳米复合二氧化硅
二氧化硅纳米涂层复合体的加工工艺流程

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聚氨酯 二氧化硅纳米复合材料的合成与表征

聚氨酯/ 二氧化硅纳米复合材料的合成与表征摘要:为了取得具有优良分散性的纳米二氧化硅,增强纳米二氧化硅和PU基材的聚合。
纳米二氧化硅首先与一种新的高分子表面活性剂聚合成的聚(丙二醇)酯(PPG)和多聚磷酸(PPA)来改性,接着通过与一系列的聚氨酯(PU)/ 二氧化硅纳米材料进行原位聚合来制备。
通过红外光谱、扫描电镜(SEM)、x射线衍射和TGA,研究纳米二氧化硅的表面改性,微观结构以及纳米复合材料的性能。
研究发现,通过PU /二氧化硅纳米复合材料与PPG-P改进后的纳米二氧化硅具有良好的分散性。
聚氨酯的分段结构在纳米复合材料中没有受到纳米二氧化硅的影响。
前言:聚氨酯(PU)是非常受人关注的工业人造材料,其广泛应用在粘合剂业,服装业,合成皮革业,建筑业,自动化机械业等。
聚氨酯(PU)的聚合体,腐化性,抗辐射性,化学性和机械性能的研究受到广泛的关注。
现在,为扩大PU 的应用领域,学者开始向更深的领域对PU进行研究。
以聚合基物的纳米复合物比传统的高分子物质在机械性能,介电磁热光学和声学特性有更好的表现。
此外,一些专门针对填料及聚合物基质之间的界面相互作用的研究。
因此,将纳米材料聚合到PU是一个非常有前景的产业。
在过去的数十年,二氧化硅纳米材料已经广泛应用到高分子领域来提高高分子材料的耐热性,传导性,机械性和导电性。
然而,纳米材料的扩大应用和只表现出于高分子材料较少的差异性,它的应用更专注于减少它的尺寸。
为了能够使纳米材料更好的纳米粒子和聚合基物。
为实现纳米材料的分散性和产量提高的相互兼容,学者使用各种不同的改性剂,如trialkoxy硅烷、硬脂酸、溴化十六烷三甲基铵。
在合适的纳米粒子进行表面改性,不仅可以使得纳米材料在高分子材料中具有更好的分散性和性,也能够链接在高分子材料的化学和物理性质,这样更加能够在这两种互不兼容的材料中产生一种持久的化学联系。
本次试验致力于合成一种改性剂来提高纳米二氧化硅和PU基体的分散性和兼容性,以及通过良好的热稳定性制备一系列的PU /二氧化硅纳米复合材料。
SnO2-SiO2 纳米复合材料

主要应用:5. 光致发光
由于量子尺寸效应,沉 积在SiO2上的纳米级的SnO2
晶体,其禁带宽度Eg会发生
蓝移。这样,掺杂的Eu3+可 以吸收SnO2半导体电子空穴 对的激发能而发射荧光。
Hayakawa and M.Nogami,Science and Technology of Advanced Materials,2005,6,66-70.
光学透明
SiO2
易于修饰
化学惰性
光化学稳定
P Mulvaney, et al J. Mater. Chem. , 2000, 10,.1259.
,
材料简介:复合材料
复合材料:由两种或多种不同的材料通过物理 或化学复合组成的具有两个或多个相态结构的材料
结构复合材料:由能承受载荷的增强体 组元与能联结增强体成为整体材料同时 又起传力作用的基体组元构成。 功能复合材料:是指除力学性能以外还 提供其它物理、化学、生物等性能的复 合材料。
SnO2
SiO2
?
主要应用:1. 气体传感器
气体传感器是一种将气体的成份、浓度等信息转换成 可以被人员、仪器仪表、计算机等利用的信息的装置!
主要应用:1. 气体传感器
• 灵敏度高
• 物理、化学稳定性好
• 过程可逆 • 成本较低
T. Ling and C. Tsai, Sensors and Actuators B, 2006, 119, 497-503.
Kyu T Lee, et al, J.A.C.S., 2003, 125, 5652.
主要应用:4. 吸波材料
纳米SnO2颗粒位于 介孔SiO2干凝胶的孔
中,掺杂锑(Sb)后
的纳米复合物在300~ 1500nm的波长范围 内会发生近红外吸收。
纳米sio_2基复合隔热材料

纳米sio_2基复合隔热材料纳米SiO2基复合隔热材料是一种新型的隔热材料,具有优异的隔热性能和广泛的应用前景。
本文将从材料的结构、制备方法、性能及应用等方面进行介绍,以揭示纳米SiO2基复合隔热材料的独特之处。
一、材料的结构纳米SiO2基复合隔热材料的主要成分是纳米二氧化硅(SiO2),其具有纳米级的颗粒尺寸和较大的比表面积。
此外,复合材料中还包含有机高分子材料或无机纳米颗粒等辅助成分。
这些成分通过一定的制备工艺,形成具有多孔结构的材料体系,从而实现优异的隔热性能。
二、制备方法纳米SiO2基复合隔热材料的制备方法多种多样,常见的包括溶胶-凝胶法、热交联法、共混法等。
其中,溶胶-凝胶法是一种常用的制备方法。
通过选择适当的硅源和溶剂,经过溶胶的形成、凝胶的生成和干燥等步骤,得到纳米SiO2基复合隔热材料。
三、性能特点纳米SiO2基复合隔热材料具有许多独特的性能特点。
首先,它具有优异的隔热性能,其导热系数远低于传统隔热材料,可以有效地减少热量的传导。
其次,纳米SiO2基复合隔热材料还具有良好的抗火性能和化学稳定性,能够在高温和腐蚀环境下长期稳定工作。
此外,该材料还具有轻质、柔软、易加工等特点,便于制备成各种形状和尺寸的隔热制品。
四、应用领域纳米SiO2基复合隔热材料在建筑、航空航天、汽车、电子等领域具有广泛的应用前景。
在建筑领域,它可以用于墙体、屋顶、地板等部位的隔热保温,提高建筑的能源利用效率。
在航空航天领域,纳米SiO2基复合隔热材料可以用于航天器的隔热保护,确保航天器在极端环境下的正常工作。
在汽车领域,该材料可以用于车身、发动机舱等部位的隔热降噪,提升汽车的驾乘舒适性。
在电子领域,纳米SiO2基复合隔热材料可以用于电子器件的隔热散热,提高电子器件的稳定性和寿命。
纳米SiO2基复合隔热材料具有优异的隔热性能和广泛的应用前景。
随着科学技术的不断进步,该材料在各个领域中的应用将会越来越广泛,为人类提供更加舒适和可持续的生活环境。
纳米二氧化硅的作用和用途

纳米二氧化硅的作用和用途纳米二氧化硅(SiO2)是一种微细的无机化合物,具有许多独特的物理和化学性质,使其具有广泛的应用价值。
本文将着重介绍纳米二氧化硅的作用和用途。
作用:1. 催化剂:纳米二氧化硅可以作为催化剂应用于化学反应中,特别是在石油化工领域中具有非常重要的应用,例如精细化学品和生物燃料的生产。
2. 增强材料:在复合材料中添加纳米二氧化硅可以提高材料的强度和耐久性,应用于建筑、汽车、航空等领域,也可作为体育器材和安全装备的防护层。
3. 表面润滑剂:纳米二氧化硅表面具有很高的活性和可变形性,可以在减少磨损和摩擦降低的同时提高材料表面的抗腐蚀性和润滑性。
4. 生物医学:纳米二氧化硅在生物医学领域的应用非常广泛,可以用于药物传递、细胞成像和治疗等方面,同时也可以作为药物快速检测和生物传感器的载体。
5. 光电领域:纳米二氧化硅是高透明度材料,可以用于光学透镜、太阳能电池和LED等的制造。
用途:1. 建筑材料:纳米二氧化硅可以作为建筑材料中的改良剂,可以增强材料的强度和韧性,同时提高隔音和隔热性能,还可以防水防潮、防火。
2. 填料材料:纳米二氧化硅被广泛用作填料材料,如在聚合物、橡胶、涂料和粘合剂中作为增稠剂和抗沉淀剂,以提高这些材料的稠度、附着性和耐久性。
3. 食品工业:纳米二氧化硅可以用于食品加工中的乳化和稳定膜的制造,同时还可以作为食物添加剂的防腐剂和保鲜剂,延长食品的保质期。
4. 医药工业:纳米二氧化硅可以用作生产药物的载体,并用于可口服、易吸收的颗粒剂、注射液、滴眼剂和保健品的制造。
5. 环保工程:纳米二氧化硅可以用于废水处理和环境污染控制,特别是在提取重金属和其他污染物的方面。
总之,纳米二氧化硅的作用和用途十分广泛,涉及到许多不同的领域。
通过对纳米二氧化硅的了解和应用,可以发现它具有很高的应用价值和经济效益,未来还有更大的发展前景。
二氧化硅纳米复合材料的制备、结构及性能研究的开题报告

聚酯及其共混物/二氧化硅纳米复合材料的制备、结构及性能研究的开题报告1. 研究背景及研究意义聚酯是一种重要的高分子材料,在电子、电器、仪器仪表、建筑、纺织等领域得到了广泛应用。
然而,单一的聚酯材料的性能受到限制,为了提高其性能,常常需要将其与其他材料共混制备新型复合材料。
另外,近年来纳米技术的出现,将纳米颗粒掺入聚酯中可以显著提高其力学性能、耐热性能、抗氧化性能和耐候性能等。
因此,在本研究中,将聚酯与其他材料进行共混,同时添加二氧化硅纳米颗粒,制备新型聚酯及其共混物/二氧化硅纳米复合材料。
并对其结构和性能进行详细的研究,以期为实际应用提供更加优异的高分子材料。
2. 研究目的本研究的主要目的包括:(1) 制备聚酯及其共混物/二氧化硅纳米复合材料,并表征其完整结构。
(2) 研究这些复合材料的力学性能、热学性能、抗氧化性能以及耐候性能等重要参数。
(3) 探讨二氧化硅纳米颗粒对聚酯及其共混物性能的影响及作用机制。
(4) 建立复合材料的结构性能关系,为实际应用提供理论基础。
3. 研究方法和技术路线(1) 制备复合材料:采用熔融共混法和溶液共混法制备聚酯及其共混物/二氧化硅纳米复合材料。
(2) 表征复合材料:采用扫描电子显微镜 (SEM)、透射电子显微镜 (TEM)、傅里叶红外光谱 (FTIR)、热重分析 (TGA)、差示扫描量热法 (DSC)、拉伸试验等仪器,对复合材料的形貌、结构和性能等进行表征和分析。
(3) 研究复合材料的性能:对复合材料的力学性能、热学性能、抗氧化性能以及耐候性能等进行测试和研究,探讨二氧化硅纳米颗粒对性能的影响及作用机制。
(4) 建立结构性能关系:综合以上结果,对复合材料的结构和性能进行分析,建立结构性能关系。
4. 预期结果和意义本研究预期可以制备具有优异性能的聚酯及其共混物/二氧化硅纳米复合材料,并探讨二氧化硅纳米颗粒对聚酯材料性能的影响及作用机制。
通过建立结构性能关系,为实际应用提供更加理论支持的高分子材料。
二氧化硅纳米复合材料微观结构与性能控制的开题报告

“胶乳共混法”天然橡胶/二氧化硅纳米复合材料微观结构与性能控制的开题报告一、研究背景天然橡胶作为一种重要的弹性材料,具有良好的拉伸性、耐磨性和耐热性,广泛应用于轮胎、橡胶管、橡胶制品等领域。
但是,在实际应用过程中,天然橡胶存在着一些问题,如机械性能不足、耐热性差、氧化易劣等。
为了解决这些问题,人们开始研究天然橡胶的改性方法,其中纳米复合技术已被广泛应用于天然橡胶的改性中。
天然橡胶/二氧化硅纳米复合材料因其高强度、高耐磨性、高耐热性等优点而备受关注。
纳米二氧化硅具有较大的比表面积和高度的稳定性,能够显著改善橡胶的力学性能和热老化特性。
然而,天然橡胶与二氧化硅之间的界面结合强度较低,会影响纳米复合材料的性能。
因此,如何控制天然橡胶/二氧化硅纳米复合材料的微观结构及其性能,是当前研究的热点和难点之一。
二、研究目的本文旨在探究胶乳共混法制备天然橡胶/二氧化硅纳米复合材料的微观结构及其性能控制。
具体包括以下几个方面:1.分析不同配比下天然橡胶/二氧化硅纳米复合材料的微观结构变化。
2.研究二氧化硅含量对天然橡胶/二氧化硅纳米复合材料力学性能的影响。
3.探究合成剂对天然橡胶/二氧化硅纳米复合材料热老化性能的影响。
三、研究内容及方法1.制备天然橡胶/二氧化硅纳米复合材料采用胶乳共混法制备天然橡胶/二氧化硅纳米复合材料。
天然橡胶、纳米二氧化硅、硝酸钙、硫酸铅、硫醇等原料按照一定的配比加入反应釜中,在高速搅拌下得到胶乳。
经过滤干、烘干、加工成型等工艺步骤得到天然橡胶/二氧化硅纳米复合材料。
2.分析天然橡胶/二氧化硅纳米复合材料的微观结构采用扫描电子显微镜和透射电子显微镜对天然橡胶/二氧化硅纳米复合材料的形貌和结构进行分析。
3.测试天然橡胶/二氧化硅纳米复合材料的力学性能和热老化性能采用万能试验机对天然橡胶/二氧化硅纳米复合材料的拉伸强度、断裂伸长率等力学性能进行测试。
采用恒温恒湿箱对天然橡胶/二氧化硅纳米复合材料的热老化性能进行测试。
纳米二氧化硅的制备与表征

纳米二氧化硅的制备与表征一、本文概述随着纳米科技的飞速发展,纳米材料因其独特的物理和化学性质在多个领域,如电子、生物、医药和环保等,展现出了广阔的应用前景。
其中,纳米二氧化硅作为一种重要的无机纳米材料,因其高比表面积、优异的化学稳定性和独特的物理化学性质而备受关注。
本文旨在全面介绍纳米二氧化硅的制备方法,深入剖析其表征技术,以期为进一步推动纳米二氧化硅的基础研究和应用开发提供理论支撑和实践指导。
在制备方面,本文将详细介绍纳米二氧化硅的多种制备方法,包括溶胶-凝胶法、化学气相沉积法、微乳液法、沉淀法等,并分析各种方法的优缺点和适用条件。
同时,还将探讨制备过程中影响纳米二氧化硅形貌、结构和性能的关键因素,如原料选择、反应条件、后处理等。
在表征方面,本文将综述纳米二氧化硅的表征手段,包括透射电子显微镜(TEM)、扫描电子显微镜(SEM)、原子力显微镜(AFM)、射线衍射(RD)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)等,以及这些表征手段在纳米二氧化硅结构、形貌、粒径分布和表面性质分析中的应用。
通过本文的阐述,读者可以对纳米二氧化硅的制备与表征技术有一个全面而深入的了解,为相关研究和应用提供有益的参考和借鉴。
二、纳米二氧化硅的制备方法纳米二氧化硅的制备方法多种多样,主要包括物理法、化学法以及生物法等。
其中,化学法因其操作简单、产量高、成本低等优点,成为当前工业制备纳米二氧化硅的主要方法。
物理法:物理法主要包括机械粉碎法、蒸发冷凝法、真空冷凝法等。
这些方法主要通过物理手段将大颗粒的二氧化硅粉碎或冷凝成纳米级别的颗粒。
然而,物理法往往能耗高,且制备的纳米二氧化硅粒子易团聚,影响其分散性和使用效果。
化学法:化学法主要包括溶胶-凝胶法、微乳液法、沉淀法、气相法等。
其中,溶胶-凝胶法是最常用的方法之一。
该方法以硅醇盐或无机硅酸盐为原料,通过水解、缩聚等化学反应,形成稳定的溶胶,再经过陈化、干燥、煅烧等步骤,得到纳米二氧化硅。
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纳米二氧化硅(英文名称nano-silicon dioxide)是一种无机化工材料,俗称白炭黑。
纳米级二氧化硅为无定形白色粉末,无毒、无味、无污染,微结构为球形,呈絮状和网状的准颗粒结构,分子式和结构式为SiO2,不溶于水。
下面由纳米复合二氧化硅厂家恒力特新材料为您介绍下它的相关知识,希望对您有所帮助。
纳米复合二氧化硅由于是超细纳米级,尺寸范围一般都是控制在1~100nm内,因此具有许多独特的性质,如具有对抗紫外线的光学性能,能提高其他材料抗老化、强度和耐化学性能,用途非常广泛。
纳米是一个尺度,为10-9米,纳米材料是指在三维空间中,至少有一维处于纳米尺寸的范围,也即1~100纳米的范围。
纳米材料具有小尺寸效应、表面效应和宏观量子隧道效应,因而展现出许多特
有的性质,在催化、滤光、光吸收、医药、磁介质及新材料等有广泛的应用前景。
纳米二氧化硅外观为为无定形白色粉末,粒子尺寸范围在
1~100纳米,微结构为球形,呈絮状和网状的准颗粒结构。
它的溶解性能是不能溶于水和酸(氢氟酸除外)及有机溶剂,能溶于碱及氢氟酸,具有很强的稳定性。
恒力特新材料是集科技研发、生产、销售为一体的高新技术企业,是国内和华东地区橡胶助剂骨干企业,恒力特牌橡胶防老剂
8PPD-35、BLE、BLE-W、BLE-C、SP、SP-C、AW、DFC-34等系列,抗疲劳剂PL-600、橡胶耐磨剂SL-A、橡胶助剂EVR、抗热氧剂RW、阻燃剂、橡胶粘合剂HLT-301、HLT-501系列,橡胶促进剂DTDM、DBM系列,橡胶补强剂FH、FHT系列,都得到了轮胎、胶带、胶管及橡胶制品企业的认可。
公司坐落在安徽阜阳颍州经济开发区,生产工艺先进,检测仪器齐全,产品性能稳定,本着“和谐、诚信、奋进”的企业精神,遵循以“过硬的产品、更好的服务”为宗旨,以更好的性价比为橡胶制品行业提供更多、更优的选择。
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