无机纳米粒子复合乳液的研究进展
纳米TiO2/PSB复合乳液的制备与性能研究
温度 、 单体酣 比等对 TO / S i P B复合乳液性能的影响 。确立 了适宜的 聚合工艺条件 : 纳米 ¨0 、 化剂用量分 别为总质 乳
量 的 0 5 和 35 , 解 质 和 引 发 剂 J 量 为 体 质 量 的 04 , .% .% 电 } j . % 聚合 温 度 和 时 间 分 别 为 6 4℃ 和 3 5h 可 制 备 出 高 固 . ,
T EM . Th a tr h ta f c h e f r a c f T O2 PS c mpo ie ltx we e i v siae e fc os ta fe tt e p ro m n e o i / B o st a e r n e t td, s c s t e g u h a h c n e to n ~ Ti o tn f na o O2, e li e , ee toy e, i i ao a d h c e e , p lm e ia in e p r t r a d mu sf r i l cr l t nt tr n t i k n r i o y rz t tm e au e n o t e,t e p o o to o n n me . Th p i l oy rz to o iin r sa ls e i m h r p ri n f Io o r e o tma p l me iain c ndto s we e e tb ih d: t e c ne t f h o tn o n n — T O2 mu sfe ,ee to) e,i i a o r 5% ,3. ao i ,e li r l er 1 i t n t trwe e0. i 5% ,0. 4% a d 0. n 4% r s c ie),a d p l — e pe tv 1 , n o y
无机纳米粒子改性复合乳液的研究进展
聚合 、 胶 一 原 位 聚合 和 乳 液插 层 聚 合 等 制备 无 机 纳 米 粒 子 改 性 乳 液 的方 法 。 溶 关键 词 乳 液 聚 合 ; 机 纳 米 粒 子 ; 合 乳 液 ; 述 无 复 综
近 年 来 , 合 物/ 聚 无机 纳米 粒 子 复合 材 料 引 起 了研 究 人员 的极 大兴 趣 , 种新 型 复合 材 料 可 这
聚氨酯 的乳 液聚合 , 备的水 性 聚氨酯,纳米 SO 制 e - - / i
成
制备 无机 纳米粒 子改性 复合 乳液 主要有 原位
乳液 聚合 法和 共混法 。共 混法 是将制备 好 的乳液
与无 机 纳米粒 子直接 共混 , 该方 法简单 , 适合 于各
种 形态 的纳米 粒 子 , 容易 控 制粒 子 的形 态 和尺 且
米 材 料 有纳米 SO 、 i 纳米 T O 、 i 纳米 Z O、 n 纳米 蒙 脱土、 纳米S 、 bO。纳米F 。 。 eO 等 这些 纳米 粒子 的
性 与 聚合 物材 料 的韧性 , 可加 工性 及 介 电性 完 美
地结合 起来 , 而成 为 当前 材料 研究 的热 点之一 。 在 无机 纳 米 粒子 存 在下 的乳 液 聚合 是制 备 聚合 物/ 无机 纳 米 粒子 复合 材 料 的重 要 途径 之 一 , 合成 的
复 合 乳液 在 涂料 、 结剂 、 粘 纺织 、 革 等许 多领 域 制
2 无 机 纳 米 粒 子 改性 复合 乳 液 的 合 1 纳米 粒 子 的 表 面 改 性
纳米粒子 的表面改性 是 聚合 物无机 纳米材 料
稳定 化设 计 的关 键 内容之 一 , E 的是 解决 纳 米 其 t 颗粒 在聚合 物基体 中均 匀分 散及 防止纳 米颗 粒团 聚或 者产 生相分 离等 问题 。在研 究 中所 用 到的纳
THD-2核壳纳米SiO2纯丙复合乳液的开发
() 4 原位聚合法制备纳米 S i 丙烯酸复合乳液 O 用原位分散聚合法制备纳米有机一无机复合材
料 是 一种 较新 颖 的 方法 ,该 法是 将 纳米 粒子 在 聚合
物前驱体 中进行有效的分散再进行聚合 ,而纳米粒 子在聚合物前驱体中的分散 ,已成为原位聚合法制
度浸入纳米量级时,复合材料将生产一系列的全新
物理 、 力学 非 线性 特 征 , 为制 备 新 型 高性 能 、 功 能 多
显 而易 见 ,纳米 SO 与有 机 聚合物 的 物理化 学 i 性 质差 别较 大 , 者界 面 之 间缺 乏足 够 的亲 和性 , 两 所 以未经 表面 处理 的纳 米 SO 与有 机聚合 物 之间难 以 i
料, 按表 2 配方制备外墙丝光面漆 , 其主要性能指标 结果见表 3 结果表明 , , 由此复合乳液配制 的外墙涂
料 具有 优 异 的耐 洗刷 性 、 耐候 性 、 沾污 性 等许 多性 耐 能 。 于抗 菌 、 关 自洁 等特 殊功 能有 待实 际应 用 中进一
步考 察 与验证 。
表 2 外 墙 丝 光 面 漆 配 方
复合材料提供 了新 的可能 。但用此方法得到的复合
维普资讯
形成稳定 的复合乳液 , 只有通过对 纳米 S : i 表面处 O
理 , 它 与 聚合 物 之 间建 立 一 座 “ 梁 ”, 能有 效 在 桥 才
以生产 的 T D 2 H 一 核壳纳米 S : i 复合乳液为基 O
备 无 机纳 米 粒 子 聚合 物 复 合 材 料 的 关键 问题 之 一 ,
目前 , 献 资料报 导 的大 约有 四种方 法 : 文 ( ) 1 溶胶 —凝 胶法制备纳米 so 丙烯酸复合乳液 i2
乳液聚合技术
乳液聚合新技术的研究进展摘要:乳液聚合方法具有广泛的应用范围, 近期几年备受关注。
本文首先介绍了乳液聚合的基本情况,并着重介绍了一些新的乳液聚合方法和研究成果。
关键词:乳液聚合;进展前言:乳液聚合技术的开发始于本世纪20 年代末期,当时就已有和目前生产配方类似的乳液聚合的专利出现。
30 年代初,乳液聚合已见于工业生产。
随着时问的推移,乳液聚合过程对商品聚合物的生产具有越来越大的重要性,在许多聚合物如合成橡胶、合成树脂涂料、粘合剂、絮凝剂、抗冲击共聚物等的生产中,乳液聚合已经成为主要的生产方法之一,每年通过该方法制作的聚合物数以千万吨计。
【1】1.乳液聚合基本情况乳液聚合定义生产聚合物的方法有四种:本体聚合、溶液聚合、悬浮聚合及乳液聚合。
乳液聚合是由单体和水在乳化剂作用下配制成的乳状液中进行的聚合,体系主要由单体、介质(水)、乳化剂及溶于介质(水)的引发剂四种基本组分组成。
目前的工业生产中,乳液聚合几乎都是自由基加成聚合,所用的单体几乎都是烯烃及其衍生物,所用的介质大多是水,故有人认为乳液聚合是指在水乳液中按照胶柬机理形成比较独立的乳胶粒中,进行烯烃单体自由基加成聚合来生产高聚物的一种技术。
但随着聚合理论的逐步完善,对乳液聚合比较完整的定义应该为:乳液聚合是在水或其他液体作介质的乳液中,按照胶束理论或低聚合物机理生成彼此孤立的乳胶粒,并在其中进行自由基加成聚合或离子加成聚合来生产高聚物的一种聚合方法。
乳液聚合体系至少由单体、引发剂、乳化剂和水四个组分构成,一般水与单体的配比(质量)为70/30〜40/60,乳化剂为单体的%〜%,引发剂为单体的%〜%;工业配方中常另加缓冲剂、分子量调节剂和表面张力调节剂等。
所得产物为胶乳, 可直接用以处理织物或作涂料和胶粘剂,也可把胶乳破坏,经洗涤、干燥得粉状或针状聚合物。
乳液聚合的特点聚合反应发生在分散在水相内的乳胶粒中, 尽管在乳胶粒内部粘度很高,但由于连续相是水,使得整个体系粘度并不高,并且在反应过程中体系的粘度变化也不大,这样的体系由内向外传热就很容易,不会出现局部过热,更不会暴聚,同时低粘度体系容易搅拌,便于管道输送,容易实现连续化操作。
纳米复合含能材料的制备方法、复合体系及其性能的研究进展
纳米复合含能材料的制备方法、复合体系及其性能的研究进展一、本文概述随着科技的不断发展,纳米复合材料作为一种新型的高性能材料,在各个领域都展现出了巨大的应用潜力。
其中,纳米复合含能材料作为一种特殊的纳米复合材料,因其独特的物理化学性质和广泛的应用前景,近年来受到了广泛关注。
本文旨在全面综述纳米复合含能材料的制备方法、复合体系及其性能的研究进展,以期为相关领域的研究者提供有益的参考和启示。
本文将对纳米复合含能材料的定义、分类及其应用领域进行简要介绍,明确研究背景和意义。
随后,重点介绍纳米复合含能材料的制备方法,包括物理法、化学法以及新兴的纳米制造技术,并分析各种方法的优缺点及适用范围。
在此基础上,本文将进一步探讨纳米复合含能材料的复合体系设计,包括纳米粒子与基体的选择、复合方式及其影响因素等,以揭示复合体系对材料性能的影响机制。
本文还将对纳米复合含能材料的性能进行深入分析,包括其力学性能、热学性能、燃烧性能以及安全性能等方面。
通过对比不同制备方法、复合体系下的材料性能差异,揭示纳米复合含能材料的性能优化途径和潜在应用方向。
本文将对纳米复合含能材料的研究现状进行总结,并展望未来的发展趋势。
通过总结已有研究成果和不足,提出未来的研究方向和重点,以期推动纳米复合含能材料领域的持续发展。
二、纳米复合含能材料的制备方法纳米复合含能材料的制备方法对于其性能和应用至关重要。
近年来,随着纳米技术的快速发展,越来越多的制备方法被应用于纳米复合含能材料的合成。
这些制备方法主要包括物理法、化学法以及物理化学结合法。
物理法主要包括机械球磨法、高能球磨法、蒸发冷凝法等。
这些方法主要利用物理手段将纳米粒子与含能材料混合,并通过高能球磨或蒸发冷凝等方式使两者形成纳米级别的复合。
这种方法的优点是操作简单,易于实现工业化生产,但可能因机械力作用导致材料结构的破坏。
化学法主要包括化学共沉淀法、溶胶-凝胶法、微乳液法等。
这些方法通过化学反应将纳米粒子与含能材料在分子或原子级别进行复合。
无机纳米粒子-聚合物复合材料研究进展
文章编号!"##"$%&’%()##)*#)$##)&$#%无机纳米粒子+聚合物复合材料研究进展朱连超,彭红瑞,张志(青岛化工学院纳米材料研究所,山东青岛,)’’#%)*摘要!综述了无机纳米粒子+聚合物复合材料的制备方法,纳米粒子的表面改性处理-着重介绍了纳米粒子在改进聚合物力学.热学.电性能.光学性能等方面的应用/关键词!无机纳米粒子-复合材料-改性中图分类号!01232文献标识码!4567869::;<=<768><;?@><7A5>6B;?C9+57C D E96F7E G7:;B9H I JK L M N A O P M Q-R S T UI Q N V A W X L-H I Y T UH P L A Z X N([\]^_^‘^a b c d e\b]^f‘g^‘f a hie^a f_e j],k_\l h e b[\]^_^‘^a b c m n a o_g e j0a g n\b j b l p,q n e\h b\lk_\l h e b)’’#%)*r s:B6>?B!0n at f a t e f e^_b\t f b g a]]a]b c_\b f l e\_g\e\b u t e f^_g j a+t b j p o a f g b o t b]_^ae\h ^n a]‘f c e g a^f a e^o a\^o a^n b h]c b f\e\b u t e f^_g j a]v a f a w f_a c j p f a x_a v a h_\^n_]t e t a f y0n ae t t j_g e^_b\]b c\e\b u t e f^_g j a]c b f^n a o b h_c_g e^_b\b c t b j p o af t f b t a f^_a]v a f a_\^f b h‘g a h_\h a^e_j yz9D{76|:!_\b f l e\_g\e\b u t e f^_g j a-g b o t b]_^a-o b h_c_g e^_b\用填料对高分子材料进行改性已有很长的历史,从最初的增量.降低成本,发展到后来的增强.增韧基体树脂以替代某些工程塑料,从注重力学性能的提高进而开发功能性高分子材料,如生物医用高分子}"~.粘结性塑料磁体及压电体})~.填充型导电塑料}2~.压敏塑料}%~,!0m材料}"~.智能高分子材料}’~等/纳米材料是指由极细晶粒组成.特征维度尺寸在纳米数量级("#"##\o*的固体材料,与常规材料相比,纳米材料具有一些特有的效应,如量子尺寸效应.小尺寸效应.表面效应.宏观量子隧道效应等,从而纳米材料表现出与常规材料不同的性能,这些性能为其在催化.滤光.磁介质及新材料领域中的应用提供了广阔的天地/将纳米粒子填充聚合物的研究工作对聚合物的填充改性还是对新型.多功能复合材料的开发都有重要的实际意义/目前,聚合物+纳米复合材料已经成为材料学的一个研究热点/"纳米粒子改性高分子材料的理论基础纳米粒子改性高分子材料的理论体系至今尚未建立/认为不同物质的纳米粒子与不同的高分子之间作用机理不同-不同物质的纳米粒子与同一种高分子之间的作用机理也不相同/纳米粒子与高分子之间既有物理作用也有化学作用,物理作用是它们之间存在范德华力,即存在于高分子链之间的纳米粒子可以改变链间的作用力-化学作用是纳米粒子由于小尺寸使其表面活性点和大分子之间可以形成化学键的结合/改性后高分子材料的特殊性能是由纳米粒子的表面效应.体积效应.量子尺寸效应.宏观量子隧道效应等综合作用的结果/)复合材料的制备方法为进一步提高聚合物基复合材料的性能,增收稿日期!)##"$#&$#’作者简介!朱连超("$&’#*,男,硕士研究生-指导教师!彭红瑞("$’)#*,男,高级工程师强各组分间的相互作用!把其中的一个或多个组分以纳米尺寸或分子水平均匀地分散在聚合物基体中便得到聚合物基纳米复合材料"与微观相分离型高分子复合材料的分散相尺寸#$%&%’(相比!是非常微细的分散"聚合物基纳米复合材料制备方法主要有以下五种")$*共混法共混法是一种传统的方法!也是最常用+最简单的制备纳米复合材料的方法"它是指在机械力作用下将纳米粒子直接加入到聚合物基体中进行混合!具体可分为,普通机械共混!溶液共混!乳液共混!熔融共混等"共混法将纳米粒子与材料的合成分步进行!其优点在于合成过程中可以控制粒子的形态+尺寸!其难点是粒子的分散问题"因此!控制粒子微区相尺寸及尺寸分布是其成败的关键"在共混时!除采用分散剂+偶联剂+表面功能改性剂等综合处理外!还可采用超声波等措施进行辅助分散")$)原位聚合-在位分散聚合.这是制备纳米复合材料的一种较为新颖的方法"该方法应用在位填充!先使纳米粒子在单体中均匀分散!然后进行聚合反应!既实现了填充粒子的均匀分散!同时又保持了粒子的纳米特性"此外!在填充过程中基体经一次聚合成型!不需热加工!避免了由此产生的降解!从而保证了各种性能的稳定")$/层状嵌入法-插层法.先把聚合物基单体嵌入层状无机物夹层中!再用适当的方法!如热+光+自由基或阴离子等引发!在无机物夹层间聚合!形成聚合物0层状无机物嵌入式纳米复合材料"根据插层形式不同又可分为单体原位反应插层!溶液或乳液插层!熔体插层等")$1溶胶凝胶法溶胶凝胶技术是制备纳米结构材料的特殊工艺!它从纳米单元开始!在纳米尺度上进行反应!最终制备出具有纳米结构特征的材料234"溶胶凝胶能够制备气孔相互连接的多孔纳米材料!可以利用液体浸透+化学沉积+热解+氧化还原等反应填充气孔来制备纳米复合材料"该方法又可细分为以下四种,前驱物溶于聚合物溶液中再溶胶凝胶5生成溶胶后与聚合物共混!再凝胶5前驱物存在下先使单体聚合!再凝胶化5前驱物和单体溶解于溶剂中!让水解和聚合同时进行!它可使一些不溶的聚合物靠原位生成而嵌入无机网络中"用溶胶凝胶法合成纳米复合材料的特点是,无机+有机分子混合均匀!可精密控制产物材料的成分!工艺过程温度低!材料纯度高!透明度高!有机相与无机相以分子间作用力+共价键结合!甚至因聚合物交联而形成互穿网络"缺点在于,因溶剂挥发!常使材料收缩而易脆裂5前驱物价格昂贵且有毒5因找不到合适的共溶剂!制备聚苯乙烯-67.+聚丙烯-66.+68-聚乙烯.等常见品种的纳米复合材料比较困难")$9其它方法除此之外!如离子交换法2:4等在聚合物0纳米复合材料的制备过程中也得到了一定的应用";纳米材料的表面改性在制备聚合物0纳米复合材料时!纳米粒子由于比表面积大!表面能高!粒子间极易团聚!而且一旦团聚!通常的机械搅拌手段很难再将其打开!分散!这样不但纳米材料本身的性能得不到正常发挥!还会影响复合材料的综合性能"要解决这一问题就必须对纳米材料进行表面处理!以改善粒子的分散性+耐久性"纳米材料的表面改性根据表面改性剂与粒子表面之间有无化学反应!可分为表面物理吸附+包覆改性和表面化学改性"依表面剂的不同!大体可分为两种!即偶联剂改性和锚固聚合改性"/$*表面物理吸附+包覆改性2<&*/4表面物理吸附+包覆改性是指两组份之间除范德华力+氢键相互作用外!不存在离子键或共价键作用"按工艺不同!主要有以下几种,-%.聚合物在溶液或熔体中沉积+吸附到粒子表面进行包覆改性"-=.首先把单体吸附到纳米粒子表面!然后引发单体聚合"此外!利用低分子表面活性剂具有在粒子表面形成双层胶束的作用!也可以把单体包溶在胶束中引发聚合!达到粒子的表面改性"-;.粉体>粉体包覆改性"此法是依据不同粒子的熔点差异!通过加热使熔点较低的粒子先软化!或者使小粒子先软化包覆到大粒子表面!或者使小粒子嵌入到软化的大粒子表面而达到改性目的"除此以外!在物理包覆改性方面!还有表面活性剂覆盖改性+外层膜改性!高能量表面改性等多种方法"=青岛化工学院学报第=;卷!"#表面化学改性表面化学改性是表面改性剂与粒子表面的一些基团发生化学反应$达到改性的目的%如许多无机非金属粒子都容易吸收水分$而使表面带有&’(基等活性基团$这些活性基团就可以同一些表面改性剂发生反应%根据表面改性剂与粒子表面化学反应的不同$可分为以下几种)*+,偶联剂表面覆盖改性-+.$+/$+01%利用偶联剂分子与纳米填料表面进行某种化学反应的特性$将偶联剂均匀的覆盖在纳米粒子表面$从而赋予粒子表面新性质%常用的偶联剂有硅烷偶联剂2钛酸酯类偶联剂2铝酸酯类偶联剂等%*/,纳米粒子表面直接接枝改性-++1%利用纳米粒子表面的活性基团$将其与单体进行共聚%*0,纳米粒子表面引发接枝聚合改性-+31%通过各种途径在粒子表面引入具有引发能力的活性种子*自由基2阳离子或阴离子,$引发单体在粒子表面聚合%在以上这些改性方法中$有关吸附2接枝聚合物均属于锚固聚合改性$锚固聚合改性即可改善纳米粒子的表面极性$增加纳米粒子与聚合物之间的反应性能$增强两者之间的界面粘接$制造出高强度2性能优异的纳米复合材料$又可提高粒子的耐热2光2化学药品的性能$此外还可以通过引入功能高分子而产生新的性能$因此具有广泛的应用前景%3纳米材料在聚合物中的应用4"5增强2增韧材料一般来讲$采用橡胶类弹性体增韧塑料材料$会使塑料的刚度2强度下降6采用无机粗颗粒填料增强$塑料的韧性又会下降6而采用经过适当处理的纳米无机粒子既增强又增韧%国内外对此类研究较多$如熊传溪等-+71制备的89:;</’0复合材料$拉伸强度和冲击强度分别比纯89提高3倍和0倍%其它纳米材料$如层状硅酸盐-+=1$>?>’0$ 9@’/等都表现出良好的增强2增韧效果%4"#耐磨擦材料王洪涛等-+A1研究发现纳米级铜粉填充聚甲醛的磨擦性能要明显优于/..目铜粉$填加+.B 的纳米级铜粉填料与基体结合较好$磨损量有较大的下降$其改进作用很明显%4"!耐热材料插层法制备的纳米复合材料$聚合物分子被束缚于无机物夹层$其玻璃化温度2热变形温度等热学性能会大大提高%如日本丰田公司合成的尼龙纳米复合材料$热变形温度为尼龙的/倍-+C16中科院化学所-+D1采用层插法制备了硅酸盐与聚酰胺2聚酯2聚苯乙烯的复合材料$得到的聚合物基材具有高耐热性$高弹性模量$高强度和较高的阻隔性$明显优于普通的复合材料6E@F G H I FJ 等-/.1制备了丙烯酸:硅酸盐复合材料$发现填充+.份硅酸盐后$体系的玻璃化温度提高C K$热变形温度提高/=K%4"4电学材料把具有导电性的纳米粒子加入到高聚物中$可以改善高聚物的导电性%如将聚苯胺2聚吡咯嵌入粘土中$其导电性具有很强的各向异性特点-/+16聚环氧乙烷:粘土纳米复合材料中的粘土片层能阻碍聚合物的三维结晶$提高电解质的导电性$该材料可用作电极材料-//16潘伟等-/01研究纳米9@’/填充硅橡胶后指出$随9@’/的增加$压阻效应越来越明显$在一定压力范围内$材料电阻随压力呈线性增加$同时$复合材料电阻随温度增加而增加6宁英沛等-/31用纳米乙炔导电纤维填充硅橡胶$其混炼胶的导电性接近导电乙炔炭黑混炼胶$且混炼胶加工性好%4"L光学材料当电导率较高的纳米金属粉末处于高频电磁场中时$会出现电磁波的电场和磁场集中于表面附近的集肤效应$其对应的表层深度叫做集肤深度%当粒子的尺寸远小于其集肤深度时$通过自由电子运动的热损耗$使入射波能量得到有效衰减%应用此机理$选用适当的纳米粒子填加到塑料中可以得到吸波材料$应用于M隐形材料M的生产%周岐发-/71研究了纳米8N O@’填充球氧树脂体系$发现复合材料的紫外吸收边向高波方向移动$复合材料的光散射2光透过率也随固化电场的增加而变化%国外一些公司将纳米材料的M颜色效应M 应用于塑料中制成变色母料产品$称为彩虹颜料*跳动颜料,$在光照下将产生不同凡响的颜色变化效果%4"P亲水2疏水材料张丽叶-/=1在改进88的亲水性研究中$使用十二烷基苯磺酸钠处理的纳米>?>’制成母料后与88共混$熔融纺丝的纤维亲水性提高%纯88的吸湿率几乎为.$而加入/B的纳米级>?>’0吸湿率为."/.B%在吸湿率较高的8;=第/期朱连超等)无机纳米粒子:聚合物复合材料研究进展改性中!纳米级粘土的加入使其吸湿率降低!纯"#$的吸湿率为%&’()!粘土含量为*&+)的"#$吸湿率为%&,-)./&0抗菌1消毒材料在家用电器及日用品的塑料中添加具有抗菌性的纳米粒子可使塑料具有抗菌性且其抗菌性保持持久.青岛化工学院应用此类技术现已生产出抗菌冰箱!抗菌毛巾等.近年来出现了各种新型的功能化学纤维!日本帝人公司2+(3将纳米456和纳米786+混入化学纤维!得到的化纤具有除臭及净化空气的功能!广泛用于消臭敷料1绷带1睡衣等.日本仓螺公司2+-3将纳米456加入到聚酯纤维中!制得的防紫外线纤维!还具有抗菌1消毒1除臭的功能.,结束语纳米材料作为一项高新技术在高分子材料改性中有着非常广阔的应用前景!对开发功能性高分子材料有着重要的实际意义.随着廉价纳米材料的不断开发应用!高分子材料改性的理论和应用将会有更新的发展.参考文献2-3邓先模!李孝红&生物医用高分子在癌症药物治疗中的应用293&高分子通报!-:::!;<=>:*2+3覃伟中&聚偏氟乙烯压电膜在医疗电器中的应用293&压电与声光!-::,!(;$=>+*2<3黄锐!刘劲松!张雄伟&导电塑料的进展293&中国塑料!-::+!$;*=><2*3马建华!李雪荣!何复&非线性导电复合材料的应用293&塑料!-::,!+*;+=>-(2,3汪济奎!王庚超!方斌&有机"?@材料及其应用293&高分子材料!-::$!<;*=><(2$3王华!赵玉玲!王锡臣&智能高分子材料293&塑料加工!+%%-!<%;-=>+,2(3A B85C D B@9!E F B G#9!7H I F5C"JD K L M&J D N8D O P Q R P M S T D M K I85Q8M U Q P B U L K8P5293&9V P5H B W R K7P M8G R!-::+!-*(X-*’> *+$2’3E F L5T9Y!Z L5TZ!Z L5TAD K L M&7W5K I D R8RP Q K I D@G75L5P S[L B K8H M D R5D K O P B C R293&"P M W U D B A F M M D K85!-::$!;<$=><<(2:3郭卫红!李盾等&纳米材料及其在聚合物改性中的应用293&工程塑料!-::’!+$;*=>--2-%3徐伟平!黄锐!蔡碧华等&大分子偶联剂对E\"]^纳米@L@6<复合材料性能的影响293&中国塑料!-:::!-<;:=>+,2--3贾巧英!马晓燕&纳米材料及其在聚合物中的应用293&塑料科技!+%%-!;+=>$2-+3罗忠富!黄锐!卢艾等&表面处理对E\"]^V L5P S@L@6<复合材料性能的影响293&中国塑料!-:::!-<;--=>*(2-<3祝桂香!瞿雄伟!吴培熙&高分子偶联剂在@L@6<填充"_@体系中的应用研究293&中国塑料!-::(!--;$=>*<2-*3杨柏!黄金满!郝恩才等&半导体纳米微粒在聚合物中的复合与组装293&高等学校化学学报!-::(!-’;-(=>-+-:2-,3熊传溪!闻荻江!皮正杰&超微细#M+6<增韧增强聚苯乙烯的研究293&高分子材料科学与工程!-::*!-%;*=>$:2-$37I8L\!E F8@Z!A F B5R8G D7\&D K L M‘5K D B Q L H D U P G D M Q P B K I D[B D G8H K8P5P Q Z P5T a RYP G F M F RP Q M L W D B D GR8M8H L K D SD M L R K P U D B5L5P S H P U[P R8K D R293&"P M W U D B@P U[P R8K D R!-::’!-:;,=>$%’2-(3王洪涛!刘维民!杨生荣等&@F粉及纳米@F粉填充聚甲醛的磨擦学性能研究293&高分子材料科与工程!-::(!-<;-=>(:2-’3严海标!陈名华!郦华兴&聚合物^无机纳米复合材料的制备及应用293&工程塑料应用!-:::!+(;’=><’2-:3王佛松&插层聚合制备聚合物层状硅酸盐纳米复合材料& :(全国高分子学术论文报告会论文集2@3!-::(2+%3\8D K R G D b!YF M I L F[K J&?I D B U L M[B P[D B K8D R L5G Q M L U U L c8M8K WP QL H BW M8H5L5P S H P U[P R8K D Rc L R D G F[P5P B T L5P[I8M8HM L W D B D G R8M8H L K D R293&"P M W U D BA F M M D K85!-::’!*<;*d,=><:,2+-3YD R R D B R U8K IA&@I D U YL K D B!-::<!;,=>-%:*2++3J F8e S E8K e C W]D K L M&#G N L5H D GYL K D B8L M R!-::,!(;+=>-’% 2+<3潘伟!翟普!刘立志等&786+纳米粉对硅橡胶复合材料的压阻1阻温特性的影响293&材料研究学报!-::(!--;*=><:( 2+*3宁英沛!卢祥来!张志琨等&纳米导电纤维填充硅橡胶的性能293&合成橡胶工业!-::,!-’;$=><<+2+,3周岐发!邹秦!张良莹等&"c?86<微粉与球氧树脂精细复合材料的制备与特性293&材料科学进展!-::+!$;+=>-$:2+$3张丽叶&纳米材料在聚合物加工中的应用293&塑料通讯!-::’!-+;*=>:2+(3杨中文!刘西文&纳米技术在高分子材料改性中的应用293&塑料开发!-:::!+,;*=>-+,$*青岛化工学院学报第+<卷。
聚合物纳米材料研究进展Ⅱ.聚合物/无机纳米复合材料
.
合材料的一种重要方法 。曹立新 等 曾对 溶胶. 凝
胶 法制 备 有 机一 机纳 米 复合 材 料作 了详 细 的综 无
述 。通常的方法是在有 机金属化 合物或含 s i 的有机物前驱体溶液 中引入有 机相聚合物, 在适 当的条件下 ( 水 解 ) 成 稳定 的溶 胶 . 后经 过 如 形 然 蒸发干燥转变成凝胶 . 在无机物溶胶 中加入单 或
粒子 形态 。通 过小 角度 x射 线 衍射 (A S 证 实 . SX ) 了草霉状 聚集 体 内二 氧 化 硅粒 子 之 间 的 距 离 为
1 溶胶 一 凝胶 法
溶胶 . 法是制 备 聚合 物, 凝胶 无机 纳 米 粒子 复
4m ohdno n 。Pkoek 等 在五氧化二矾 , 四氧化三铁 溶胶中, 制备 了聚苯胺 . , 聚苯 胺. o 纳米 4 复合材料 , 作者通过 X D I l -sE R等方法 R , Y v ,P R, V i 表明导电聚合物与无机物存在分子间相互作用 .
s 纳 米 复 合 材 料 的热 稳 定 性 和 模 量更 高。
Ans ne 等 采用含 2n 0m左 右 的纳 米 二 氧化 硅 的
溶胶作为粒子分散 稳定剂制备 了一系列 聚苯胺- 纳米二氧化硅, 聚吡咯. 纳米二氧化硅的胶体分散 液, 得到导 电聚合物t . Z氧化硅纳米复合材料。作 者表 明沉 淀在 二氧 化 硅 粒子 表 面 的 聚苯 胺 、 聚吡 咯起到了类似粘结荆的作用 . 将二氧化硅粒子粘 结在一起 , 形成 1 — 0 r 草霉状聚集体的复合 0 30 n 0 a
基 金项 目: 国家 自然科学基金 资助项 目( 9 ̄ 27 9 通 讯 联 系 ^
高分子_无机纳米复合材料的研究进展
收稿日期:2002-03-03。
作者简介:严满清,女,25岁,在读研究生,主要从事塑料改性及应用开发方面的研究工作。
高分子/无机纳米复合材料的研究进展严满清 王平华(合肥工业大学化工学院高分子科学与工程系,230009) 摘要:详细概述了采用纳米粒子直接填充分散法制备高分子基无机纳米复合材料,对纳米粒子表面处理方法及纳米复合材料的性能及应用进行了介绍。
关键词: 无机纳米粒子 表面处理 纳米复合材料 纳米粒子直接填充分散法 纳米科学与技术是一个跨学科的研究与开发领域,涉及纳米电子学、纳米材料学、纳米物理学、纳米化学、纳米生物学、纳米机械学、纳米加工及表征等[1]。
由于纳米科学与技术而制得的纳米材料表现出许多与众不同的特殊性质如光吸收性、高混合性、压缩性等,有着广阔的应用前景[2]。
因此,纳米材料被称为最有前途的材料。
1 纳米材料纳米结构为至少一维尺寸在1~100nm 区域的结构,它包括纳米粒子、纳米纤维、纳米薄膜、纳米块状和纳米晶等。
纳米粒子,又称超微粒子(ultrafine powders ,简称U FP ),统指1~100nm 的细微颗粒(结晶的或非结晶的)。
纳米粒子既不同于微观原子、分子团簇,又不同于宏观体相材料,是一种介于宏观固体和分子间的亚稳中间态物质。
当粒子尺寸进入纳米数量级(1~100nm )时,由于纳米粒子的表面原子与体相总原子数之比随粒径尺寸的减少而急剧增大,使其显示出强烈的体积效应、量子效应、表面效应和宏观量子隧道效应。
纳米材料指的是纳米结构按一定方式堆积或一定基体中分散形成的宏观材料,包括纳米块状材料和纳米复合材料。
制备纳米材料的方法有:化学气相沉积法、物理气相沉积法、机械合金法、液相化学合成法、超声波辐射法。
从物质的类别来分,可分为金属纳米材料、无机氧化物纳米材料、无机半导体纳米材料和有机小分子和聚合物纳米材料。
纳米材料是一种具有广泛应用潜力的新型材料,纳米材料能全面改善聚合物的综合性能,而且能赋予其奇特的性能,为聚合物的增韧增强改性提供了新的途径[3]。
药物制剂中纳米乳液的制备与性能研究
药物制剂中纳米乳液的制备与性能研究随着纳米技术的不断发展和应用,纳米乳液作为一种新型的药物制剂表现出了许多独特的优势。
本文将重点研究纳米乳液的制备方法、性能特点以及在药物制剂中的应用。
一、纳米乳液的制备方法纳米乳液主要通过高压均质法、超声乳化法以及微乳液法等方法来制备。
首先,高压均质法是将药物溶于乳液基质中,然后在高速切割剪切力下通过微孔进行乳化,从而得到均匀细小的纳米颗粒。
其次,超声乳化法是利用声波的高频振动作用以形成空化现象,使得油相和水相产生乳化以形成纳米乳液。
最后,微乳液法是将药物和界面活性剂通过加热混合溶解后,再加入乳化油相中制备纳米乳液。
二、纳米乳液的性能特点1. 粒径小:纳米乳液由于其纳米颗粒的存在,具有细小的粒径,通常在10-500纳米之间,这种细小的颗粒有助于提高药物的生物利用度和药效。
2. 稳定性好:纳米乳液中的纳米颗粒受到界面活性剂和稳定剂的保护,可以有效防止颗粒的聚集和沉降,保持乳液的长期稳定性。
3. 药物释放迅速:由于纳米乳液颗粒的小尺寸和大比表面积,药物在纳米乳液中的释放速度较快,提高药物的溶解度和生物利用度。
三、纳米乳液在药物制剂中的应用1. 药物递送系统:纳米乳液作为一种良好的药物载体,可以有效地将药物输送到目标器官或细胞内,提高药物的治疗效果。
2. 体外诊断试剂:纳米乳液可以作为体外诊断试剂的载体,用于检测和测定目标物质的含量和活性。
3. 眼药液剂:纳米乳液可以用于制备眼药液剂,提高眼药的渗透性和抗炎作用。
4. 皮肤护理:纳米乳液可以用于制备护肤品,通过纳米粒子的渗透作用,实现对皮肤的保湿、抗衰老和抗氧化等效果。
总之,纳米乳液作为一种新型的药物制剂,在制备方法、性能特点以及应用方面都表现出了很大的潜力和前景。
未来随着纳米技术的不断进步,纳米乳液将在医药领域中发挥更为重要的作用,为人类的健康事业作出更大的贡献。
(注:本文纯属虚构,仅作为参考示例,实际写作时请根据题目需求进行调整和补充。
纳米乳液乳化技术与应用展望
纳米乳液乳化技术与应用展望微乳(Microemulsion)是一个由油-水-表面活性剂-助表面活性剂组成的,具有热力稳定和各向同性的、清沏的多组分散体系。
由于微乳液中分散相质点的半径通常在10~100nm之间,所以,微乳液也称纳米乳液。
微乳液的理论、微乳技术和应用在过去的二十多年中得到了迅速的发展,特别是在石油危机的70年代,微乳技术在三次采油中所显示出来的巨大作用使微乳技术与应用迅速成为界面化学的一个十分重要而活跃的分支。
90年代以来,除了在三次采油中的获得了更深入、更广泛的应用外,微乳的应用已扩展渗透在纳米材料合成、日用化工、精细化工、石油化工、生物技术以及环境科学等领域。
表面活性剂在纳米乳液形成过程中起着决定性的作用。
1 纳米乳液的形成、结构与性质1.1 纳米乳液的形成与稳定纳米乳液与普通乳液有相似之处,即均有O/W型和W/O型,但也有两点根本的区别:⑴普通乳液的形成一般需要外界提供能量,如搅拌、超声振荡等处理才能形成;而纳米乳液则是自动形成的,无需外界提供能量;⑵普通乳液是热力学不稳定体系,存放过程中会发生聚结而最终分离成油、水两相;而纳米乳液是热力学稳定体系,不会发生聚结,即使在超离心作用下出现暂时分层现象,一旦取消离心力场,分层现象即消失,体系又自动恢复到原来的稳定体系。
关于纳米乳液的自发形成,Prince提出了瞬时负界面张力形成机理。
该机理认为,油/水界面张力在表面活性剂的存在作用下大大降低,一般为几个mN/m,这样的界面张力只能形成普通乳液。
但如果在更好的(表面活性剂和助表面活性剂)作用下,由于产生了混合吸附,界面张力进一步下降至超低水平(10-3~10-5mN/m),甚至产生瞬时负界面张力。
由于负界面张力是不能稳定存在的,因此,体系将自发扩张界面,使更多的表面活性剂和助表面活性剂吸附于界面而使其体积浓度降低,直至界面张力恢复至零或微小的正值。
这种因瞬时负界面张力而导致的体系界面自发扩张的结果就自动形成纳米乳液。
原位聚合法制备无机纳米粒子/聚合物复合材料的研究进展
无机纳米粒子处理方法有 : () 1 化学 改性 ,常 用的方法有表 面活性剂改性、偶联剂改 性、表面包覆改性 , 例如 : 纳米二氧化硅采用聚苯 乙烯单体进 行处理, 聚苯 乙烯单体包覆在二氧化硅表面形成核 壳结构产生 空间位阻和静 电效应 ,从而利于其分散 J 。。 () 2物理方法 ,有球磨 法、超声 波振 荡分散法、磁力搅 拌 法等 , 物理分散方法往往与化 学改性复合使用 , 因为物理方法 虽然 能破解 团聚但停止作用时纳米粒子又重新团聚, 只有两种 方法复合使用才能达到较好 的效果 。 J 插层复合法 指将聚合物 ( 或其 单体) 入层 状无机物层 间 插 制得 聚合 物/ 无机复合材料 。层状无机物具有典型的紧密层状 结构 , 主要有层状硅酸盐类粘 土、磷酸盐类、石 墨、金属氧化
物 、二 硫 化 物 。
1无机纳米粒子/ 聚合物复合材料的制备方法
目前,无机纳 米粒子/ 聚合物复合材 料的制备方法 主要有 溶胶一凝胶法、原位聚合法 、共混法、插层复合法等 。 溶胶一凝胶法是将金属无机盐或金属 醇盐溶于溶剂 , 在一 定条件下溶质发生水解( 或醇解) 缩聚形成溶胶 ,溶胶蒸 发干燥 转变 为凝胶 , 胶经溶剂蒸发或加热 干燥处理得到所需复合粒 凝 子的方法 。由于该 工艺复杂 ,限制了其的发展 。 原位聚合法是先将无机纳米粒子分散在聚合物单体中, 然 后在一定条件下将单体聚合形成复合粒子 的方法。 聚合物单体 分子小、粘度低 、 容易使表面改性 后的无机纳米粒子均匀分散 在复合材料中 , 且粒子 的纳米特性 完好无损 。 原位 聚合法只经 过一次聚合成 型, 可避免热加工过程 中产生 的聚合物 降解 , 从 而能保持基体性能 的稳定 。 共混法是将无机纳 米粒 子与聚合物按照不 同的工艺进行 复合 , 目前制备聚合物纳米复合材料最常用的一种 方法 。 是 共 混方法可分为溶液共混法、乳液共混法、熔融共混法和机械共 混法 。 其优点为纳米粒子制备 与聚合物 的合成分别进行 , 可控 制纳米粒子 的尺寸与形态 ; 缺点是纳米粒子容易发 生团聚 , 共 混时不易实现纳米粒子的均 匀分散 。 为了解决 无机纳米粒子在 聚合物的分散性不好问题 ,一般先对无机粒 子进行表面处理 。
纳米粒子为种子的复合乳液聚合的研究
1 引 言
复 合 材 料 。 因 此 ,纳 米 粒 子 其 独 特 的 尺 寸 效 应 、局
纳 米 粒 子 是 指 其 粒 径 为 纳 米 级 的 超 微 粒 子 。这 种 域 场 效 应 、 量 子 效 应 等 表 现 出 常 规 复 合 材 料 不 具 备 的
维普资讯
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E X pE R T 工 SE
本 文 夼 绍 7 以 T0 与 S0 纳 米 粒 子 作 为 第 2种 子 与 第 5种 子 加 入 舍 SM c M /B i2 i ip/M A A乳 液
进 行 有 机 硅 单 体 接 枝 的 三 元 聚 合 的 合 成 I 艺 ;初 步探 讨 T此 类 种 子 乳 液 聚 合 的 过 程 ;也 分 析 7 聚 合 反 应 时 问 与 单 体 转 化 率 的 关 系 ,反 应 温 度 与 轧 液 粘 度 的 关 系 、 对 聚 合 反 应 的 影
氢 聚 硅 氧 烷 乳 液 ,对 上 述 这 种 乍为 91 涂 料 基 料 - 墙 了复 合乳 袭 的某 些 性 能 。
2. 转 化 率 的 测 定 5
2 实 验 部 分
2 1J材 料 及 配 方 .l i  ̄ 表 1所 示 。
定 时 间转液 量 取} 1 放 在 已称 量 的称 量 瓶 中 , 羊 ml
。^ 个 方 向 以 纳 米 级 大 小 组 成 的 粒 径 多 分 散 化 。我 们 曾 经 企 图 将 Tl 纳 米 粒 子 为 第 2种 子 。 将 sl 纳 米 粒 子 为 第 3种 子 。 分 别 引 人 。^ ( 1~1 Onr ) 合 成 的 O I T复
表 1
原 料
主 要 原料 及 基本 配 方
粒子稳定的乳液和高内相乳液的研究
中国科学技术大学硕士学位论文粒子稳定的乳液和高内相乳液的研究姓名:李停停申请学位级别:硕士专业:高分子化学与物理指导教师:刘华蓉2011-05 摘要摘要随着纳米技术的发展,纳米粒子在油-水界面的吸附行为及其稳定的乳液越来越受到人们的关注,但目前人们对于此类乳液的研究还不是很完善。
本论文中,我们首先合成了一种新型的两亲性聚合物粒子,将其用于稳定乳液的研究;然后合成了一种AOA 改性的磁性纳米粒子,并将其用于高内相乳液的研究中。
具体的工作内容概括如下:1. 通过反相微乳液法合成了聚(甲基丙烯酸十八酯-co-丙烯酰胺-co-丙烯,酸)这种粒子内部亲水、外部疏水,通过调节油溶性单体和水溶性单体的比例,可以很方便地改善粒子的润湿性。
将上述聚合物粒子用于稳定苯乙烯的正相乳液体系,聚合之后我们得到了尺寸分布较均匀的亚微米级聚苯乙烯微球。
通过研究我们发现,在乳液的制备过程中,刚开始乳化时会形成Pickering 乳液;但是随着时间的延长,大的液滴逐渐消失,聚合物粒子有可能被溶胀、脱落,成为种子球,即发生Pickering 乳液向种子乳液的转变;这是与无机粒子稳定乳液的不同之处。
2. 通过共沉淀法制备磁性纳米粒子,并用12-丙烯酰氧基-9-十八烯酸(AOA)对其进行表面改性,将改性的磁性粒子用于St-DVB 高内相乳液(HIPE)的制备和聚合中。
由于AOA 结构中含有活性双键,经AOA 修饰后的磁性粒子(MPs)可以参与聚合,进一步提高了乳液稳定性和界面结合力;而且,磁性粒子的添加对聚合物多孔材料起到一定的增强作用。
我们研究了MPs 浓度和内水相含量对高内相乳液稳定性和多孔材料结构的影响。
结果表明,当粒子浓度达到20时,材料的杨氏模量达到最大值(69.7 MPa),压缩强度也提高到5.29 MPa。
同时,材料的孔洞尺寸也随粒子浓度的增大而逐渐降低并且尺寸大小趋向均匀。
然而,增加内水相含量会导致材料的机械性能下降,密度降低,孔洞尺寸增加,但是有利于多孔贯通结构的形成。
纳米乳液制备技术及功能应用研究进展
操作条件等因素 。
大分子乳化剂
,旨在纳米乳液的制备 过程中使其代
5 纳 米乳 液 功 能
5 . 1 光 学 透 明体 系
替小分子表面活性剂 。 2 . 2 . 2 大分子乳化 剂 界 面上空 间结构 复杂 的生物 大 分子能够形成粘弹性吸附膜 ,不 同于形成单分子 层吸附
基金项 目:国家 自然科学基金面上项 目 “ 大豆蛋 白结构柔性与界面功能的构效关系研究” ( 项目 编号 :3 1 6 7 1 8 0 7 ) ;国家 自然科学基金面上项 目大 豆蛋白一磷脂 酰胆碱纳米乳液 的稳定机制及营养素运载代谢途径 ( 项 目编号 :3 1 5 7 1 8 7 6 ) 。 作者简介:江连洲 ( 1 9 6 o 一 ) , 男 ,博士 ,教授 ,研究方向:粮食 、油脂及植物蛋白工程。 通信作者 : 王 中江 ( 1 9 8 7 一 ) ,男,博士研究生 ,研究方向:粮食 、油脂及植物蛋白工程。
1 纳 米 乳液 的概 念
纳米乳液被定义为是一种包含极小颗粒 的普通乳状 液 ,粒径 在 5 0~2 0 0 n m之 间 “ ,也被 称为 微小 乳
容易地在油水界 面展 开 ,并兼 有降低表 面张力的能力 ,
从 而使乳液颗粒粒径 缩小 ,故 受到研究学者 们的亲睐 。
( 东北农业大学食 品学院 ,哈 尔滨 1 5 0 0 3 0 )
摘
要 :随着科学技术在食 品领域的发展 ,纳米技术在食品、药物 、化妆 品、石油、农业及涂料等领域被广泛
应 用,引起 了社会 的高度 关注。纳米科技 包括众 多科学技术 ,其 中包埋技术是纳米科技 中的重要技 术之 一。在功能
2 . 1 壁 材 与芯 材
引起生物体内一些不确定 的潜在 的变化。综上 ,本文 阐
Pickering乳液在化妆品中的应用研究进展
摘要:从Pickering乳化剂种类及其稳定的化妆品乳液、功效成分的包埋缓释及促进透皮吸收、Pickering乳液聚合制备高
分子微球几个方面对Pickering乳液在化妆品中的应用进行了阐述,最后对其发展方向进行了展望。
关键词:Pickering乳液;化妆品;包埋缓释;透皮吸收;Pickering乳液聚合
富多样,根据产品的不同需求可以选择不同粒子或多 种粒子同时应用。因此,Pickering乳液在化妆品领域 有广阔的应用前景。笔者结合近年来国内外Pickering 乳液研究最新成果,对Pickering乳液在化妆品中的应 用进行归纳和总结,从Pickering乳化剂种类及其稳定 化妆品乳液、功效成分的包埋、缓释及促进透皮吸 收、Pickering乳液聚合制备高分子微球几个方面对其 在化妆品中的应用进行了阐述,并对其发展方向进行 了展望。
Abstract: The recent progress in the applications of Pickering emulsion in cosmetics has been reviewed, including the preparation and stability of Pickering emulsions by some typical nanoparticles that available in cosmetics, the potential application of Pickering emulsion in encapsulation, controlled release and transdermal delivery of functional ingredients, and the advantages of Pickering emulsion polymerization in the fabrication of polymeric microspheres. The perspective in the future on application of Pickering emulsion in cosmetics has also been given. Key words: Pickering emulsion; cosmetics; encapsulation and controlled release; transdermal delivery; Pickering
新型复合材料-纳米TiO2/聚丙烯酸酯复合乳液的研究
米 Ti 。 单体 共 同发生 聚 合发应 , O 与 当添加 量在 一定 范 围之 内时 , 以 得到稳 定 的 无机 一 有机 纳 米复 合 可 乳液 , 且涂 膜性 能优 良。 关键词 : 纳米 Ti 聚丙烯 酸 复合乳液 ; 米粒 子 ; O/ 纳 乳液 聚合
前 言
各 种复合 材 料 以其 独特 的优 点越来 越受 到人 们
氧 化 乙烯烷 芳基醚 、 多 元醇 环醚 ; 胺型 ; a 基 C ③ ④ 烷 醇酰胺 、 b聚氧 化 乙烯烷 基酰 胺 。
丙烯 酸酯 乳液 。纳米 Ti 的杀菌 能力 、 O 很强 的 紫外 线 屏蔽 作 用和 化 学惰 性 , 得 它 的加 入 不仅 可 以像 使
普通 的 无机 物 一 样提 高 乳液 的性 能 , 而且 会 赋予 乳 液崭 新 的功效 , 以其应 用前 景较前 者更 为广 阔 。 所 目 前 , 于 纳 米 Ti / 对 O。有机 物复 合 乳液 的 报导 不 多 , 并
等缺 点 , 通过 无机 纳米 材料对 其进 行改性 , 以得 到 可 明 显改 善 。
收 稿 日期 :0 8 O — 1 20一 3 2
与非离子乳化剂复配 , 阴离子乳化剂选择十二烷基 硫酸 钠 ( 2 , 离 子 型 乳 化 剂 来 说 , 化 剂 的 a K1 )对 乳 s ( 个 乳 化剂 分 子 在 乳 胶 粒 表 面 上 的覆 盖 面 积 ) 每 越 小 , 明乳 胶粒 表面 上 的 电荷 密度越 大 , 表 乳胶 粒之 间 的 静 电 斥力 就越 大 ,s小 的胶 乳 倾 向于 稳定 。K1 a 2
由于 纳 米复 合 乳 液体 系 的复 杂性 , 今能 成 功 至
制备 稳 定 而且 可 以使 用 的文 献 报道 并 不 多 , 究还 研 存在 很多 不足 。 。实验 研 究了添加 纳米 Ti 。 O 的聚
基于乳液聚合法制备无机纳米粒子/聚合物复合粒子及其应用研究进展
关键词 : 无机 纳米粒子 ; 聚合物 ; 乳液 聚合 ; 核壳 复合粒子 ; 研究 进展
中 图分 类 号 .Q 60 4 T 3 . 3 文献标识码 : A 文 章 编 号 :2 3— 32 2 1 )7— 0 0— 6 0 5 4 1 (0 2 0 0 7 0
第4 2卷 第 7期 21 02年 7月
涂 料 1 二业
PAI NT & C0ATI NGS I NDUS TRY
V0 . No. 142 7
J 12 1 u.0 2
基 于 乳 液 聚 合 法 制 备 无 机 纳 米 粒 子/ 聚 合 物 复合 粒 子 及 其应 用 研 究 进 展
o n Em u so lm e ia i n a t li n Po y rz to nd IsApp ia in lc to
Hu n e g n , uX ay e hnZ e g M u xa a gZ n f g Q i u ,C e h n , aJn i a o n
i to u e lo F n ly,t i e eo me tp o p c s e p ce nrd c d as . ial herd v l p n r s e twa x e t d.
Ke or yW ds:n r a i a o—p ril p lme e iog ncn n a tce; o y r; muli n poy rz to c r so l me iai n; o e—s elc mp st ril h l o o iepa tce;
黄 增 芳 , 晓岳 , 瞿 陈 正 , 马军 现 ( 电子 科技 大 学 中山学 院化 学与 生物 工程 学院 , 东 中山 5 8 0 ) 广 2 4 2
偶联剂改性无机纳米粒子及其在水性涂料中的应用研究进展
Abstract: The p rogress of inorganic nano - particles modified w ith coup ling agents was reviewed, and the app lication of the modified nano - particles in waterborne coatings, was described including high - per2 form ance coatings, self - cleaning and anti - fouling coatings, photocatalytic coatings and UV - curable p ro2 tective coatings. The existing p roblem s were pointed out and the development trend was forecasted. Key W ords: coup ling agent; inorganic nano - particles; modification; waterborne coatings
Progress of Applica tion of Inorgan ic Nano - Particles M od if ied w ith Coupling Agen ts in W a terborne Coa tings
Ye Chaoxian1, 2 , L i Hongqiang1 , Cai Aman1 , Zeng Xingrong1
钛酸酯偶联剂能够在纳米粒子表面生成 Ti—O键 ,形成单 分子膜 ,使粒子表面性质发生改变 。螯合型钛酸酯偶联剂改 性 CaCO3纳米粒子的作用机理如图 1所示 。
纳米乳的研究进展及其在药剂学及食品工业中应用
纳米乳的研究进展及其在药剂学及食品工业中应用摘要:纳米乳是由水相、油相、表面活性剂和助表面活性剂按适当比例形成粒径为10 ~100 nm,具低黏度、各向同性的热力学和动力学稳定的透明的或半透明体系。
粒径100 ~ 1000 nm 的为亚微乳。
有人将二者统称为微乳。
本文综述了纳米乳的各组分组成、制备工艺、及在药剂学领域和食品工业领域中的应用。
关键词: 纳米乳;制备工艺;稳定性;应用;药剂学;食品工业Progress in applications of nanocarriers and apply inPharmaceutics and Food industry[Abstract]Nanoemulsion is organized with the oil phase, surfactant and co-surfactant which is formed by an appropriate proportion of water, particle size 10 ~ 100 nm, with a low viscosity, isotropic and thermodynamically or kinetically stable and transparent Translucent system. Particle size of 100 ~ 1000 nm is submicroemulsion. From the particle size of the watch, the nanoemulsion is a transitional thing micelles and emulsion between both micelles and emulsion properties, they have the essential difference; From a structural perspective, the nanoemulsion can be divided into oil-in-water (O / W), water-in-oil (W / O) and bi-continuous type. Nanoemulsion preparation is simple, safe, thermodynamically stable, can increase the solubility of poorly soluble drugs, and improve the stability of the drug easily hydrolyzed,.Its slow release, targeting can improve the bioavailability of the drug. Cyclosporine.Preparation, evaluation system, stability and in the field of pharmacy applications and micro-emulsion technology in the food industry and its progress in the text summarizes the nanoemulsion. Pointed out that the use of micro-emulsion technology to study the solubilization of nutrients in the food is a very promising development, increase in food applications of micro-emulsion technology for the development of the food industry will play an important role.[Keywords]nanoemulsion; preparation process; stability; application; Pharmaceutics; food industry纳米乳( nanoemulsion) 是由水相、油相、表面活性剂和助表面活性剂按适当比例形成粒径为10 ~100 nm,具低黏度、各向同性的热力学和动力学稳定的透明的或半透明体系。
纳米复合含能材料的研究进展
纳米复合含能材料的研究进展纳米复合含能材料是一种将纳米技术与含能材料相结合的新型材料,具有高能量密度、高燃烧速度和良好的稳定性等优点,因此在军事、航空航天、火箭发动机等领域有着重要的应用前景。
近年来,随着纳米技术的发展和应用,关于纳米复合含能材料的研究也日益受到重视,取得了一系列令人振奋的进展。
一、纳米复合含能材料的种类纳米复合含能材料主要包括纳米氧化物、纳米金属、纳米碳材料等。
纳米氧化物材料如氧化铝、氧化钛等,具有优良的化学稳定性和热稳定性,可以作为含能材料的助燃剂或增塑剂;纳米金属材料如纳米铝、纳米镁等,具有高燃烧热、高氧化活性和燃烧速度快的特点,可以作为含能材料的主要燃料成分;纳米碳材料如碳纳米管、石墨烯等,具有优异的导热性能和燃烧速度,可以增强含能材料的燃烧性能。
制备纳米复合含能材料的方法主要包括溶胶-凝胶法、共沉淀法、溶剂热法、机械合金化法等。
溶胶-凝胶法是一种简单易行的制备方法,通过将金属盐和含能化合物混合后形成凝胶,在适当的条件下干燥和煅烧,即可得到纳米复合含能材料;共沉淀法则是将金属盐和含能化合物的盐溶液混合后,通过添加沉淀剂使其发生沉淀反应,最终得到纳米复合含能材料。
溶剂热法则是将金属盐和含能化合物混合后在高温高压的溶剂条件下合成,最终得到纳米复合含能材料;机械合金化法则是通过球磨或挤压等机械方法使金属和含能物质混合达到纳米级别,然后进行烧结制备出纳米复合含能材料。
近年来,国内外许多研究机构对纳米复合含能材料进行了深入的研究,并取得了许多创新成果。
在含能材料的研究方面,研究人员不断地探索新的纳米复合含能材料的制备方法和性能调控技术,提高了纳米复合含能材料的能量密度和燃烧性能。
在制备方法方面,研究人员提出了多种新型的制备方法,如微乳液法、超声波辅助法、电子束辅助法等,这些方法能够有效地控制纳米复合含能材料的粒径和分散性,提高了纳米复合含能材料的燃烧速度和能量密度。
在性能调控技术方面,研究人员不断地探索新的添加剂和改性方法,如添加纳米氧化物助燃剂、纳米碳材料增塑剂等,这些添加剂和改性方法能够有效地提高纳米复合含能材料的燃烧速度和稳定性,使其在实际应用中更加可靠。