第5章 聚合物纳米复合材料结构与性能课件.ppt

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1、1第五章第五章聚合物纳米复合材料的结构与性能聚合物纳米复合材料的结构与性能 2 纳米复合材料纳米复合材料是指分散相尺寸至少有一维小是指分散相尺寸至少有一维小于于100nm的复合材料。的复合材料。 聚合物基纳米复合材料聚合物基纳米复合材料(Polymeric Nanocomposite, PNC)是以高聚物为基体,)是以高聚物为基体,与金属粒子、无机非金属材料以及有机物等与金属粒子、无机非金属材料以及有机物等进行纳米复合得到的材料。进行纳米复合得到的材料。3 聚合物纳米复合材料聚合物纳米复合材料可将分散相的刚性、尺寸稳可将分散相的刚性、尺寸稳定性、热稳定性及特殊功能与聚合物的韧性、可定性、热稳定

2、性及特殊功能与聚合物的韧性、可加工性及介电性能等完美地结合起来。且分散相加工性及介电性能等完美地结合起来。且分散相与基体间具有强烈的界面相互作用,使其表现出与基体间具有强烈的界面相互作用,使其表现出不同于一般宏观复合材料的力学性能、热学性能、不同于一般宏观复合材料的力学性能、热学性能、电磁学性能以及光学性能等,是制备高性能多功电磁学性能以及光学性能等,是制备高性能多功能聚合物材料的重要方法之一。能聚合物材料的重要方法之一。4纳米粒子的特性纳米粒子的特性 表面效应表面效应 小尺寸效应小尺寸效应 量子效应量子效应5 处于表面的原子数随着纳米粒子粒径的减小而迅速增加。由于表面原子的晶场环境和结合能与

3、内部原子不同,其具有很大的化学活性。 05101520050000100000150000200000250000 粒 径 / nm原 子 数 / 个020406080100表 面原 子所 占 比 例 / %纳米粒子的粒径与纳米粒子的粒径与表面原子的关系表面原子的关系 6聚合物聚合物/层状硅酸盐粘土纳米复合材料层状硅酸盐粘土纳米复合材料(polymer/layered silicate,PLS) 自自1987年日本报道用插层聚合方法制备尼龙年日本报道用插层聚合方法制备尼龙6/粘土混杂材料以来,国内外对聚合物粘土混杂材料以来,国内外对聚合物/粘土纳粘土纳米复合材料的研究异常活跃。制备出米复合材料

4、的研究异常活跃。制备出Nylon 6、 PET、PBT 、PS/粘土等性能优异的聚合物粘土等性能优异的聚合物/粘粘土纳米复合材料。土纳米复合材料。7 层状硅酸盐粘土的有机化层状硅酸盐粘土的有机化 PLS纳米复合材料的制备方法纳米复合材料的制备方法 PLS纳米复合材料的结构与性能纳米复合材料的结构与性能8一、层状硅酸盐粘土的有机化一、层状硅酸盐粘土的有机化 在PLS纳米复合材料中应用的层状硅酸盐矿物有蒙脱土、高岭土、海泡石、蛭石等,这是由于它们具有较大的初始间距以及可交换的层间阳离子,可以利用离子交换的方式将它们的层间距扩大,从而允许聚合物分子链插入层间。9蒙脱土晶体结构示意图蒙脱土晶体结构示意

5、图10 由于蒙脱土的层间结构松散,水分子或其他有机分子可以进入层间,所以造成蒙脱土具蒙脱土具有吸水膨胀性、高分散性、吸附性有吸水膨胀性、高分散性、吸附性等,这也是蒙脱土易造浆、活化、有机化和改型的原因所在,为PLS纳米复合材料的制备提供了重要依据。11 由于粘土层间距仅为由于粘土层间距仅为1nm左右,且层间化学左右,且层间化学微环境微亲水憎油性。微环境微亲水憎油性。 通过离子交换对粘土进行有机化,即粘土间通过离子交换对粘土进行有机化,即粘土间的阳离子(如的阳离子(如Na+,K+,Ca2+等)和等)和有机阳离子有机阳离子(插层剂)交换生成亲油性粘土。(插层剂)交换生成亲油性粘土。12插层剂应满足

6、以下几个条件插层剂应满足以下几个条件 容易进入硅酸盐层间,并能显著增大粘土晶片间层容易进入硅酸盐层间,并能显著增大粘土晶片间层间距。间距。 插层剂分子应与聚合物单体或高分子链有较强的物插层剂分子应与聚合物单体或高分子链有较强的物理或化学作用,以利于单体或聚合物插层反应的进理或化学作用,以利于单体或聚合物插层反应的进行、增强粘土片层与聚合物两相间的界面粘结。行、增强粘土片层与聚合物两相间的界面粘结。 价廉易得,最好是现有的工业品。价廉易得,最好是现有的工业品。 13 离子交换反应: 简单的可逆过程。在实际的处理过程中,为了充分将片层间的阳离子交换出来,要使用过量的插层剂(Y)以驱使该反应尽量向右

7、边进行。 XMMTYYMMTX14 离子交换的速度主要由粘土颗粒在溶剂中粘土颗粒在溶剂中的扩散速度的扩散速度和插层剂向蒙脱土片层表面扩插层剂向蒙脱土片层表面扩散并取代原有金属离子的速度散并取代原有金属离子的速度所决定。研究表明交换速率与浸润时间的平方根有明交换速率与浸润时间的平方根有明显的线性关系。显的线性关系。15利用烷基铵盐置换蒙脱土层间阳离子利用烷基铵盐置换蒙脱土层间阳离子 16 布拉格(Bragg)方程计算层间距d: 测试条件为CuK,入射X射线的波长0.154nmsin2dn蒙脱土片层间距的测定蒙脱土片层间距的测定17几种典型的WAXD谱图1-钠基蒙脱土;2-有机蒙脱土;3-PS/M

8、TT纳米复合材料18蒙脱土有机改性方法蒙脱土有机改性方法 烷基铵盐和烷基胺 氨基酸 聚合物单体 引发剂和催化剂 偶联剂 多组分共插层剂19蛭石的XRD曲线051015202/ B CVMTVN0.991.00nm0246810 2/() B4.01nm3.701.8202468102/() C4.28nm3.491.751.1520 层间距随氨基酸碳原子数的增加而增大。当层间距随氨基酸碳原子数的增加而增大。当11,插层剂与蒙脱土片层方向以一定角度倾斜排列。蒙插层剂与蒙脱土片层方向以一定角度倾斜排列。蒙脱土片层间距随碳原子增加而明显变大。因此,插脱土片层间距随碳原子增加而明显变大。因此,插层剂往

9、往带有一个较长的烷基链。层剂往往带有一个较长的烷基链。 烷基链太长的有机蒙脱土热稳定较低,使其插层烷基链太长的有机蒙脱土热稳定较低,使其插层复合物的热稳定性受到影响。复合物的热稳定性受到影响。21有机粘土层间距与-氨基酸碳链长度的关系1: -氨基酸插层粘土 2:己内酰胺插层粘土22各蒙脱土样品的热分解温度和层间距各蒙脱土样品的热分解温度和层间距SamplesTd/d/nmMMT1.62MMT+CTAB254.44.20MMT+CTAB+PA6337.73.91MMT+CTAB+PVP451.63.50MMT+CTAB+MC333.14.50MMT+CTAB+NS316.74.6523二、二、P

10、LS纳米复合材料的制备方法纳米复合材料的制备方法 插层复合法(intercalation compounding) 将单体或聚合物以液体、熔体或溶液的方式插入层状硅酸盐片层之间,进而破坏硅酸盐的片层结构,使其剥离成厚度为1nm的基本单元,并均匀分散在聚合物基体中,以实现高分子与粘土在纳米尺度上的复合。24(1)插层聚合法)插层聚合法(intercalative polymerization) 先将聚合物单体分散、插层进入层状硅酸盐片层中,然后引发原位聚合,利用聚合时放出的大量热量,克服硅酸盐片层间的作用力,从而使硅酸盐片层以纳米尺度与聚合物基体复合。25(2)聚合物插层法)聚合物插层法(pol

11、ymer intercalation) 将聚合物熔体或溶液与层状硅酸盐混合,通过外力、化学作用使层状硅酸盐剥离成纳米尺度的片层并均匀分散在聚合物基体中。26 聚合物溶液插层聚合物溶液插层是聚合物大分子链在溶液中借助于溶剂而插层进入蒙脱土的硅酸盐片层间,再挥发除去溶剂。这种方式需要合适的溶剂来同时溶解聚合物和分散粘土。27 聚合物熔融插层聚合物熔融插层是将聚合物加热,在静态条件下或剪切力作用下直接插层进入蒙脱土的片层间。28插层型插层型PLSPLS纳米复合材料纳米复合材料 插层型PLS纳米复合材料中层状硅酸盐在近程仍保留其层状有序结构 ,而远程结构由于各个蒙脱土颗粒的随机分布是无序的。29剥离型

12、剥离型PLSPLS纳米复合材料纳米复合材料 剥离型PLS纳米复合材料中层状硅酸盐有序结构均被破坏。30 插层型插层型PLS纳米复合材料是聚合物链高度受限链高度受限于二维空间的理想模型 剥离型剥离型PLS纳米复合材料则是高分子链末端连接在硅酸盐片层表面上的聚合物刷子聚合物刷子 为高分子凝聚态物理问题中受限链受限链和聚合物聚合物刷子刷子提供了基本模型。31与常规聚合物基复合材料相比,PLS具有的优点: 质量轻质量轻 优良的热稳定性及尺寸稳定性优良的热稳定性及尺寸稳定性 力学性能提高力学性能提高 阻隔性能优异等阻隔性能优异等三、三、PLS纳米复合材料的性能纳米复合材料的性能32 原位聚合PA6/粘土

13、纳米复合材料WAXD曲线曲线 TEM照片照片33结晶性能结晶性能34力学性能力学性能35不同填充材料填充PA6时复合体系的弯曲模量对比36阻隔性能阻隔性能PA6及其纳米复合材料薄膜对水、氧气的阻隔性能比较37PA6/粘土纳米复合材料的应用粘土纳米复合材料的应用PA6/粘土纳米复合材料制造的引擎盖(日本Unitika公司)PA6/粘土纳米复合材料制造的薄膜与纤维制品(北京联科纳米材料有限公司)38尼龙6/玻璃纤维和尼龙6/粘土复合材料微观结构对比 20%玻璃纤维填充的尼龙玻璃纤维填充的尼龙6仅覆盖了约仅覆盖了约15%的面积。的面积。仅仅5%的蒙脱土就可以覆盖了的蒙脱土就可以覆盖了90%以上的面积

14、。这种结构又称以上的面积。这种结构又称为为“纳米马赛克纳米马赛克”结构,即就像是在聚合物内贴上了一层层的结构,即就像是在聚合物内贴上了一层层的无机马赛克。这不仅可以提高材料的力学性能,还可以提供诸无机马赛克。这不仅可以提高材料的力学性能,还可以提供诸如热性能、阻隔、阻燃等多方面的性能。如热性能、阻隔、阻燃等多方面的性能。39尼龙6/蒙脱土纳米复合材料的拉伸、弯曲、冲击和热变形温度与蒙脱土含量的关系40纳米尼龙6与普通尼龙6复合材料的性能对比41纳米尼龙6与纯尼龙6的透光性能对比42 PET/蒙脱土纳米复合材料蒙脱土含量蒙脱土含量/WTm,c/T1/2/min模量模量/MPa热变形温度热变形温度

15、/0174.01.801400750.5201.02070831.5206.00.722700952.5209.00.8036201015.0208.00.60380011543阻隔性能44美国美国Eastman公司生产公司生产的纳米的纳米PET瓶瓶北京联科公司生产的北京联科公司生产的纳米纳米PET瓶瓶45 PP/蒙脱土纳米复合材料 PP PP+MTT(4.6%) PP+MTT(10.4%)PP及及PP/蒙脱土纳米复合材料的蒙脱土纳米复合材料的PLM照片照片46PP及及PP/蒙脱土纳米复合材料的降温蒙脱土纳米复合材料的降温DSC曲线曲线47 热性能PP及及PP/蒙脱土纳米复合材料的蒙脱土纳米复

16、合材料的TG曲线曲线48 力学性能PP/蒙脱土纳米复合材料的物理力学性能蒙脱土纳米复合材料的物理力学性能49 动态力学性能PP及及PP/蒙脱土纳米复合材料的蒙脱土纳米复合材料的DMA温度谱温度谱50 PA6/蛭石纳米复合材料蛭石及蛭石及PA6/蛭石复合材料对金黄色葡萄球菌的抑菌圈蛭石复合材料对金黄色葡萄球菌的抑菌圈51金黄色葡萄球菌(S.aereus)接触复合材料后培养的菌斑 52大肠杆菌(E.coli)接触复合材料后培养的菌斑 53 丙烯酸-丙烯酰胺共聚物中的高吸水复合材料 聚苯胺/MMT混杂纳米复合物 高电导率 导电各向异性 PS/MMT纳米复合材料 自组装现象 红外二向色性54作业作业 以高聚物结构与性能中的某一问题为切入点,阐述其基本理论、研究现状、发展方向、自己的观点。55课程论文格式要求姓名姓名, 专业专业, 研究方向研究方向(小四楷体居中小四楷体居中)正文:小四宋体,正文:小四宋体,1.25倍行间距,图表居中,表格倍行间距,图表居中,表格用三线表,默认页边距用三线表,默认页边距各级标题:各级标题:1 1.1 1.1.1 题目(小三黑体居中)56作业发至:作业发至: word文档名:姓名文档名:姓名 在在email主题主题: 2010级级的作业的作业 截止时间:截止时间:2011. 01. 05

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