纳米应用中关链技术解决纳米粒子的分散防止团聚,由于纳米微粒表面活性很,极易产生团聚,从而失去纳米微粒的性能,如何防止纳米微粒团聚,如何---子聚合物中纳米尺度分散是制备纳米高分子聚合物的技术难点。
插层复合纳米技术,就是将单体或聚合物---层状无机物片层之间,再将厚1nm,宽100nm左右的片状结构基体元剥离,使其均匀分散于聚合物中。从而实现聚合物与无机层状材料在纳米尺度上的复合。此种纳米技术已由中科院化学所孙贤育研究员、孔克健研究员和北京大学化学与分子工程学院吴瑾光等科技人员在干法氨纶应用中研究成功,并已获得了发明。
此种由氨纶纤维pu材料与层状纳米材料复合成的纳米氨纶纤维,能充分发挥纳米材料的小尺寸效应和表面效应;表现出超---的表面性能和物理交联效应;起到增加高分子链间作用力,提高氨纶pu软段的结晶度,改性阻燃剂,从而使氨纶纤维具有更高的机械力学性能和---的阻燃、---、防霉性能和优良的耐氯性能。
材料在电缆料中的应用
pvc中的氯含量---56%,是自熄性聚合物,其氧指数达45%。而象pe这样的聚烯烃类材料的氧指数一般为17.4%。这对型阻燃提出了新要求。目前,应用较多是al(oh)3/mg(oh)2阻燃体系,改性阻燃剂出口,它的阻燃作用主要基于脱水吸热效应。al(oh)3在200-300℃分解,吸热量为1794j/g;mg(oh)2在340-490℃分解,吸热量为785.4j/g,al(oh)3与mg(oh)2两者一起加入,除可自发挥作用,如分解吸热、生成水蒸气冲淡可燃气体浓度、残渣沉积在塑料表面隔离氧化外,mg(oh)2:有炭化作用,而al(oh)3也有促进mg(oh)2的炭化作用,二者的jia比例大约是2:1。就al(oh)3/mg(oh)2阻燃体系而言,要添加60份以上才能达到较好的阻燃效果,这对材料的力学性能和熔体流动性会产生很不利的影响。
高比表面积水滑石材料的宏量制备及吸附性能研究
层状双金属氢氧化物(简称水滑石或ldhs)是一类新型无机二维纳米材料,在阻燃抑烟、pvc热稳定剂、红外吸收、紫外阻隔、催化、电化学储能等领域已经取得了工业化应用或表现出---的应用前景。普通水滑石(normal ldhs,简称n-ldhs)比表面积较小,大约为10~50 m2/g,一定程度上---了水滑石及水滑石基复合材料的应用,尤其是在催化、吸附、电化学储能等领域。本采用有机溶ji丙tong处理(acetone treatment,简称at)的方法,制备四种水滑石at-mg2al-co3-ldhs、at-ni2al-co3-ldhs、 at-zn2al-co3-ldhs和at-mg3al-co3-ldhs,通过优化制备条件,其da比表面积分别为123.5 m2/g、254.7 m2/g、54.5 m2/g和195.0 m2/g,考虑到at-mg3al-co3-ldhs的低成本及低毒性,且不会对环境产生二次污染等优点,故本研究了at-mg3al-ldhs的焙烧产物at-mg3al-ldo对不同浓度重luo---(k2cr207)溶液中重金属铬cr(ⅵ)的吸附性能,通过icp-aes表征技术,测得其吸附容量可达到55.91mg/g,约180 min可达吸附平衡,吸附容量是普通水滑石焙烧产物(简称n-ldo)吸附容量(23.71 mg/g)的~2.4倍,吸附平衡时间为n-ldo(1080 min)的1/6,吸附效率---提升。进一步研究了丙tong处理法的工程技术问题,将高比表面积at-mg3al-co3-ldhs的制备进行了放大,通过中型反应釜装置、陶瓷膜等中试设备,改性阻燃剂厂家,实现了高比表面积水滑石材料的宏量制备,成功制备约2.7 kg高比表面积at-mg3al-co3-ldhs,改性阻燃剂生产,并对样品进行了一系列表征,从xro、sem表征结果可以看出与小试实验所制备的高比表面积水滑石结构和形貌保持一致,bet表征证明at-mg3al-co3-ldhs存在丰富的介孔结构,比表面积达到174.5 m2/g,为高比表面积水滑石材料的工业化生产提供了实践探索。
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