《纳米科技与现代生活》作业格式.doc
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1、装订线 纳米科技与现代生活结课论文题目:层状硅酸盐纳米复合材料学 院 化学学院 专 业 化学 年 级 2011 学 号 姓 名 张三 3年 月 日层状硅酸盐纳米复合材料摘要纳米阻燃聚合物复合材料是纳米材料中的一个重要分支,纳米阻燃技术已成为阻燃领域的一个重要研究热点。随着纳米技术的不断发展,陆续有新的纳米阻燃体系出现并得到迅速发展。纳米阻燃比传统阻燃方法最为显著的特点是只需添加极少量的纳米阻燃剂即可显著降低材料的燃烧性能,并且纳米阻燃剂的加入还能使得材料的机械性能得到提高。本文阐述了层状硅酸盐/聚合物阻燃材料的制备及对阻燃材料的未来发展进行了展望。关键词:纳米复合材料;阻燃;聚丙烯正文:A4纸
2、打印,不少于2000字,不多于3000字。 宋体,四号,1.5倍行距。结合自己的专业,对纳米科技某一领域的最新进展写一篇综述,并最后谈一谈对这门课的真实感受,学到了什么东西。(比如你是化学,可以选纳米材料;是机械,可以写纳米加工、纳米制造;是电子,可以写纳米电子学;是药学,可以写纳米医药;是计算机,可以写纳米、生物芯片;是文科,可以写纳米艺术)。参考文献:小四号宋体,单倍行距。1 绪论1.1 引言纳米阻燃聚合物复合材料是纳米材料中的一个重要分支,从1976年发表出第一篇有关纳米黏土阻燃尼龙的专利开始1,纳米阻燃技术就蓬勃发展,特别是进入20世纪90年代以来,纳米阻燃技术已成为阻燃领域的一个重要
3、研究热点。随着纳米技术的不断发展,陆续有新的纳米阻燃体系出现并得到迅速发展。相对于传统阻燃剂而言,纳米阻燃体系最为显著的特点是只需添加极少量(5%)的纳米阻燃剂即可显著降低材料的燃烧性能,并且纳米阻燃剂的加入还能使得材料的机械性能得到提高,而普通阻燃剂的加入会大大影响材料的力学强度。纳米阻燃剂按照维度可分为3 种: (1) 一维纳米材料: 碳纳米管(carbon nanotubes)及各种晶须, 如镁盐和硫酸钙晶须等; (2) 二维纳米材料: 层状黏土,如蒙脱土(montmorillonite, MMT)、高岭土(kaolite)、氧化石墨、层状双金属氢氧化物(Layered Doubledh
4、ydroxides, LDH)等; (3) 零维纳米材料: 纳米氢氧化铝、氢氧化镁、二氧化钛、二氧化硅、聚倍半硅氧烷(POSS)、富勒烯(C60)等。本文阐述了聚丙烯掺杂蒙脱土的阻燃材料的制备及对阻燃材料的未来发展进行了展望。1.2 层状硅酸盐纳米阻燃体系20世纪80年代,日本的Toyota 实验室首先合成了尼龙6/层状黏土纳米复合材料,发现很少量的黏土加入就能显着提高材料的热稳定性能和力学性能2。 此后聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料(PLSN)受到了工业界及学术界的极大关注。 20 世纪90 年代,Giannelis 等35发现无需用有机溶剂,直接采用熔融共混的方法也可制备PLSN。自此兴起
5、了各种聚合物纳米复合材料的制备、表征、机理的探讨和模型的建立,及其在汽车工业、阻燃材料等方面应用的研究。 从20世纪90 年代开始至今,关于PLSN 的研究文献迅速膨胀,几篇重要的综述及专著4- 6系统总结了PLSN 的分类、制备、表征及在各个领域内的研究应用。1976 年日本学者Fujiwara 和Sakamoto1等在尼龙-6 的纳米复合材料的专利申请书上首次提到PLSN在阻燃性能方面存在应用潜力。然而对PLSN 的阻燃性能的系统研究直到20 世纪90 年代才开始。以美国国家标准与技术研究院(National Institute of Standardsand Technology,NIS
6、T)为首率先对PLSN 的燃烧行为开展了系统的研究7。他们发现PLSN 在降低聚合物燃烧性方面有独到之处。由于黏土在高分子中的应用而发展起来的PLSN 材料开辟了阻燃高分子材料的新途径,有可能成为新一代高效阻燃高分子材料,Gilman 等誉之为阻燃技术的一次革命18。制备PLSN 的方法很多,目前通用的方法主要为插层复合法(intercalation compounding)。根据复合过程,该法又可分为插层聚合法(intercalation polymerization)及聚合物插层法(polymer intercalation)两种。前者系将单体分散, 插层进入层状硅酸盐片层中进行原位聚合,
7、并使硅酸盐片层插层或剥离而实现片层与聚合物基体以纳米尺度复合。后者是将聚合物熔体或溶液与层状硅酸盐混合,再使硅酸盐剥离成纳米级片层并均匀分散于聚合物基体中。所制得的PLSN有两种类型的结构,一为插层型(intercalated),一为剥离型(exfoliated)。插层型可作为各向异性材料,而剥离型则通常有较明显的强韧化效果。聚合物熔体插层是聚合物在高于其软化温度下在剪切力作用下直接插层进入硅酸盐片层中间, 工艺简单, 因此得到了广泛的应用。 图1 为典型层状硅酸盐(蒙脱土)及PLSN 制备过程示意图。自从纳米阻燃技术在尼龙中取得成功后, PLSN迅速扩展延伸至其他聚合物体系。 除尼龙外, 聚
8、丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS)、聚乙烯(PE)、乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、橡胶类、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、聚酯、聚氨酯(PU)、环氧树脂(EP)等聚合物及其合金/黏土纳米复合材料的阻燃性能均有大量涉及。 截至目前已有许多有关聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料阻燃性能方面的综述及专著7278。 目前对PLSN的研究主要集中于纳米材料制备方法、微观结构、有机插层剂的处理、残炭结构分析等对材料阻燃性能的影响方面。图1 蒙脱土及聚合物/黏土纳米复合材料的结构2 实验部分2.1 实验原料有机化蒙脱土(OMT)由浙江华特集团提供,牌号NB901,离子交换能力为100 mequiv/100g,有机插
9、层剂为十八烷基溴化胺(C18)。ABS树脂,牌号HI-121H,韩国LG Industries。马来酸酐(MAH),化学纯,上海灵峰化学试剂厂。过氧化二异丙苯(DCP,化学纯) 作为引发剂。苯乙烯(St)作为接枝共单体使用前减压蒸馏,MAH及DCP使用前未进行纯化处理。2.2 ABS-g-MAH 的制备及纯化将不同配比的ABS、MAH、DCP、St 预混,加入到Thermal-Haake 流变仪(Haake,Bersdorff, Germany)中,在190C,60rpm 条件下熔融共混15min。熔融共混物用平板硫化机预热5min,然后于190C,21MPa下热压,保温10 分钟,保压自然冷
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