纳米粒子的可控生长.docx
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1、纳米粒子的可控生长(SiO2)一、绪论纳米SiCh是由硅或有机硅的氯化物高温水解生成的外表带有羟基的超细粉 体,粒径通常为20-60 nm,化学纯度高,分散性好。纳米SiCh主要采用气相法和 沉淀法生产:将无机硅或有机硅的氯化物在氢气和空气存在下于高温炉(1000 1200)中分解,生成SiCh气溶胶,再经聚集器收集即可制得气相法纳米SiO2; 用酸分解可溶性的硅酸盐,即可制得沉淀法纳米SiCh。其中气相法生产的纳米 SiCh粒径较小,结构比较紧密,一次结构的内部具有相对稳定的物理化学性能。 沉淀法生产的纳米SiCh外表羟基多,碱性强,结构疏松,一次结构的内部易被氧 化,最后形成团聚,导致性能
2、降低。两种方法生产的纳米SiCh都是粒径小于40 nm的絮状和网状准颗粒结构, 外表都存在不饱和的残键及不同键合的羟基,具有很高的外表活性,常用于制备 聚合物/无机纳米复合材料,以提高聚合物材料的力学性能。另外,纳米SiO2独 特的小尺寸效应和宏观量子隧道效应使聚合物材料的弹性、耐磨性、耐水性、 光稳定性及外表糙度等性能也得到大幅度提高。因此聚合物/纳米SiO2复合材 料具有广阔的应用前景。纳米SiO2的外表改性与分散:纳米SiCh以两种形式存在,即单分散性的一 次粒子和团聚的二次粒子。一次粒子处于激发态,有极高的反响活性,二次粒子 处于相对稳定状态。由于纳米SiCh粒子外表存在大量的羟基,外
3、表结合能高,易 于团聚。因此,制备纳米复合材料时需要对纳米SiCh粒子的外表进行改性,使其 处于一次粒子状态,改善其在聚合物基体中的分散性。纳米SiCh的外表改性方 法主要有物理法和化学法两大类。大致有以下几种:(1)机械化学改性。运用粉 碎、摩擦等机械应力作用对纳米粒子外表进行激活,以改变外表晶体结构和物理 化学结构;(2)外膜层改性。在纳米SiCh外表均匀地包覆一层其它物质的膜, 使其外表性质发生变化;(3)外表覆盖改性。主要是利用外表活性剂覆盖于纳米 SiCh粒子外表,赋予粒子表而新的性质。常用的外表活性剂有硅烷类偶联剂、钛 酸酯类偶联剂等;(4)局部活性改性。利用纳米SiCh外表的羟基
4、引发与单体或 聚合物的反响,在粒子外表接枝含有不同功能的聚合物或单体,使之具有新的功 能。二、纳米SiO2材料的制备及可控生长方法2. 1共混法共混法是制备聚合物/纳米SiCh复合材料最简单且应用最广的一种方法。 典型的共混方法有:(1)溶液共混。在聚合物溶液中加入纳米SiO2粒子,充分搅 拌溶液,使之分散均匀,再除去溶剂即可;(2)乳液共混。与溶液法相似,只是用 乳液代替溶液,主要适用于聚合物难以溶解的情况;(3)熔融共混。对纳米SiCh 粒子进行外表处理后加入聚合物中,在熔融状态下共混。共混法的优点在于操作 简单,且可控制纳米SiCh粒子的形态、尺寸。但缺点是粒子易团聚,均匀分散困 难。因
5、此共混前须对纳米SiCh进行外表改性。2. 2溶胶-凝胶法该法是将烷氧金属化合物或金属盐等水溶性盐或油溶性醇盐等溶于水或有 机溶剂中形成均质溶液,溶质发生水解生成纳米粒子溶胶,再与聚合物缩聚形成 三维网状结构的凝胶,经高温干燥除去低分子物后即制得纳米复合材料。溶胶- 凝胶法的优点是从过程的初始阶段就可在纳米尺度上控制材料结构,并使粒子均 匀地分散于聚合物中,甚至可到达“分子复合”的水平,从而制备多种性能的纳 米复合材料。该法存在的问题是凝胶干燥过程中因溶剂等低分子物的挥发易导 致材料收缩产生裂纹。溶胶-凝胶法是目前应用较广且较完善的制备纳米复合材 料的方法。2. 3原位分散聚合法原位分散聚合法
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