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文档简介
第六节纳米复合材料一、纳米粒子的结构和特性
纳米粒子是由数目较少的原子或分子组成的原子群或分子群。其表面既无长程序又无短程序的非晶层构成,可以认为,粒子表面层的状态实际上已接近气态。表面与界面效应体积效应量子尺寸效应宏观量子隧道效应二、纳米技术在高聚物中的应用1、高聚物/粘土纳米复合材料二、纳米技术在高聚物中的应用2、高聚物/无机球形刚性纳米粒子复合材料用球形刚性纳米粒子对力学性能有一定脆性的聚合物增韧是改善其力学性能的另一种可行方法。随着刚性粒子增韧技术的开发和无机粒子微细化技术和粒子表面处理技术的发展,特别是近年来纳米级无机粒子(如纳米碳酸钙、纳米级二氧化硅等)的出现,塑料的增韧改性彻底冲破了以往在塑料中加入橡胶类弹性体的做法,而弹性体韧性往往是以牺牲材料宝贵的刚性、尺寸稳定性、耐热性为代价的。二、纳米技术在高聚物中的应用3、高聚物/碳纳米管复合材料碳纳米管于1991年由S.Lijima发现,其直径比碳纤维小数千倍,其性能远优于现今普遍使用的玻璃纤维。其主要用途之一是作为聚合物复合材料的增强材料和导电材料。二、纳米技术在高聚物中的应用4、高聚物/金属(金属氧化物)纳米粉复合材料
金属或金属氧化物纳米粉往往具备常规材料没有的特性。如果用这些纳米材料与高聚物复合将会得到具有一些特异功能的高分子复合材料,将其用于各种高技术产业将会有广阔的发展空间。三、聚合物基纳米复合材料的应用1.改善力学性能,使高聚物增加韧性和强度2.提高热性能3.增
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