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SiO2是由硅或有机硅的氯化物高温水解生成的表面带有羟基的超细粉体,粒径通常为20-60nm,化学纯度高,分散性好。纳米SiOz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Si2o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SiO2表面羟基多,碱性强,结构疏松,一次结构的内部易被氧化,最后形成团聚,导致性能降低。两种方法生
2、产的纳米SiO2都是粒径小于40nm的絮状和网状准颗粒结构,表面都存在不饱和的残键及不同键合的羟基,具有很高的表面活性,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、光稳定性及表面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的表面改性与分散:纳米SiO2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,有极高的反应活性,二次粒子处于相对稳定状态。由于纳米SiCh粒子表面存在大量的羟基,表面结合能高,易于团聚。因此,制备
3、纳米复合材料时需要对纳米SiOz粒子的表面进行改性,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SiOz的表面改性方法主要有物理法和化学法两大类。大致有以下几种:(D机械化学改性。运用粉碎、摩擦等机械应力作用对纳米粒子表面进行激活,以改变表面晶体结构和物理化学结构;(2)外膜层改性。在纳米Si2表面均匀地包覆一层其它物质的膜,使其表面性质发生变化;(3)表面覆盖改性。主要是利用表面活性剂覆盖于纳米SiO2粒子表面,赋予粒子表面新的性质。常用的表面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表面的羟基引发与单体或聚合物的反应,在粒子表面接枝含有不同功能
4、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SKh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粒子进行表面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SiO2粒子的形态、尺寸。但缺点是粒子易团聚,均匀分散困难。因此共混前须对纳米SiO2进行表面改性。2.2溶胶-凝胶法该法是将烷氧金属
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