91在线官网_亚洲日韩乱码中文无码蜜桃_仙武帝尊700集在线观看_99热精品首页_99九九精品视频_日韩超碰

歡迎光臨 上海水田材料科技有限公司 官方網站!
 CHN  |   EN
您的位置:首 頁 ->> 技術文檔 ->> 碳化物

由無機材料和有機高分子所組成的有機-無機雜化材料是近年來國內外研究較多的一種新型復合材料,它同時具有有機高分子和無機材料的優點。SiC陶瓷具有硬度高、高溫強度大、抗蠕變性能好、耐化學腐蝕、抗氧化性能好、熱膨脹系數小及高熱導率等優異性能,是一種在高溫和高能條件下極具應用前景的材料。SiC用于制備金屬基、陶瓷基和聚合物基復合材料,已經表現出優異的性能。此外,SiC在隱身吸波材料方面也有重要的應用。本文綜述了SiC在聚合物中的應用。

??????? 1 碳化硅基本特性

SiC具有αβ兩種晶型。β-Sic的晶體結構是立方晶系,SiC分別組成面心立方晶格,Si——C的原子間距為0.1888nmα-SiC存在著4H15R6H100余種多型體,其中,6H多型體在工業上應用最為廣泛。在6H-SiC中,SiC交替成層狀堆積,Si層間或C層間的距離為0.25nm,si-C的原子間距約為0.19nm

SiC的兩種晶型之間存在一定的熱穩定性關系。溫度低于1 600℃時,SiCβ-SiC存在;溫度高于1600℃時,β-SiC通過再結晶緩慢轉變成α-SiC的各種型體(4H6H15R等)。4H-SiC2000℃左右容易生成;而15R6H多型體均需在2100℃以上才能生成,但15R的熱穩定性比6H多型體差,對于6H-SiC,即使溫度超過2200℃也非常穩定。

SiC的硬度高、彈性模量大,具有優良的耐磨損性能。純的SiC不會被HC1HNO3H2SO4HF等酸溶液以及NaOH等堿溶液所侵蝕,但在空氣中加熱時會發生氧化反應。值得指出的是,在干燥的高溫環境中,溫度超過900℃時,SiC表面會生成一層致密的、緩慢生長的二氧化硅膜,這層膜抑制了氧的進一步擴散,使其具有優異的抗氧化性能。在電性能方面,SiC是第三代半導體材料的核心之一,具有很多優點,如帶隙寬、熱導率高、電子飽和漂移速率大、化學穩定性好等,非常適于制作高溫、高頻、抗輻射、大功率和高密度集成的電子器傭。此外,SiC還具有優良的導熱性和吸波特性。

????????2 SiC填充改性聚合物

?????? ?用無機物質填充改性有機高分子材料所制備的聚合物基復合材料是一類新型材料,在性能(如耐磨性)提高的同時,還表現出一些新的性能(如吸波性能)。特別是對納米無機填料改性高分子材料所制備的復合材料而言,在填料和基體之間形成了松散材料體積分數更大的界面層,所以在填料含量非常低的條件下就可以對材料的性能產生很大影響。這種特性尤其有利于提高熱固性樹脂基復合材料的耐磨性。

?????? 紀秋龍等用納米SiC對環氧樹脂進行了填充改性并對改性后復合材料的摩擦學性能進行了研究。由于納米SiC與環氧樹脂之間相容性較差,他們先對納米SiC進行了表面大分子接枝預處理,在其表面引人聚丙烯酞胺,一方面改善了納米SiC在環氧樹脂基體中的分散性;另一方面也通過引人的酞胺基團與環氧樹脂反應,通過化學鍵緊密聯結起來,從而更有效地發揮納米SiC的作用。結果表明,經納米SiC填充的復合材料的耐磨性比未改性的環氧樹脂提高了近4倍,摩擦系數降低了36%。Nathaniel chishohn等系統地研究了不同含量(1.5~3.0%,質量分數,下同)的納米SiC填充環氧樹脂后樹脂性能的變化,結果發現,經1.5%的納米SiC填充改性后,樹脂的力學性能比純樹脂的有明顯提高,拉伸模量提高了44.9%,拉伸強度提高了15.8%。

??????? 還有人將粒徑為10nm30nm的微晶SiC摻人聚乙烯基咔唑和香豆素的共混物中,并測量了得到的復合材料的線性電致發光效應。在摻人了納米微晶SiC后,無論在靜態區域還是在光引發區域,測定線性電致發光效應系數的響應都明顯增大。但相對于靜態區域而言,光引發區域的線性電致發光效應系數要更大一些。在這種客體一主體材料中,納米微晶SiC與其周圍聚合物之間的界面層在電致發光效應中起主導作用。雖然估算出來的線性電致發光效應系數比已知的無機電致發光晶體低,但是在復合材料的均一區域上所得到的測量值卻大得多。

??????? 李家俊等研究了SiC纖維體積含量小于2%的環氧樹脂/碳化硅纖維復合吸波材料不同排布的吸波性能。結果表明,碳化硅纖維吸波性能與纖維的排布間距和纖維含量密切相關;正交排布試樣的吸波效果總體上優于平行排布試樣;在頻率大于8 GHzSiC纖維的間距為4mm如和SiC纖維含量為1600根/束時的正交排布方式下獲得了-10 dB以下的反射衰減。

??????? K.KuesengK.I.Jacoi先將納米SiC分散在天然橡膠(NR)的聚合物溶液中,然后用蒸發干燥的方法除去溶劑、最終制得了橡膠納米復合材料。研究發現,SiC含量為1.5%的橡膠試樣的斷裂應變比硫化后的純橡膠試樣減少了20%;試樣的初始模量隨著SiC含量的增加而增大,在SiC含量為1.5%時達到最大值。1.5%的SiC填充改性的NR的初始模量為1.44MPa極限強度為9MPa,斷裂伸長率為64.8%。而另有報道說40%的碳黑填充改性的NR的初始模量為1.6 MPa;極限強度為10.6MPa,斷裂伸長率為434%

??????? Hassan Mahfuz等利用超聲波將納米SiC均勻地分散在液態的聚氨酯泡沫中,并將這種混合物澆鑄到矩形模具中制成了納米泡沫塑料板。熱重分析發現,純聚氨酯泡沫塑料的熱分解溫度為388℃SiC含量為1%的泡沫塑料的熱分解溫度為433℃,而SiC含量為3%時熱分解溫度為379℃。出現熱分解溫度降低在宏觀上可能是由于雜質在本體溶液中的依數性熱力學效應所導致。通過掃描電鏡分析發現,當SiC含量為1%時,晶胞尺寸增大到了535μm,但有一定數量的晶胞坍塌了;當SiC含量增加到3%時,幾乎所有的晶胞都坍塌了佘這與熱重分析得到的結果一致,說明SiC的填充量應在1~3%之間,超過這個范圍可能起不到有效的增強作用。

????????3 聚合物表面包覆改性SiC

??????? 粉體的表面包覆改性是指在原來單一組分的基元物質表面上均勻地引人1種或多種其他物質;以改變原來基元物質基本性質的方法。它最終使由這些改性原料生產出的材料的性能得到提高,功能和用途得到擴大,同時也使材料制造和成型工藝得到進一步完善和發展。表面包覆技術是制造此類刁劉刊斗的關鍵技術。王蘋等先用有機硅烷偶聯劑對SiC粉體進行預處理,然后使甲基丙烯酸甲酯在引發劑作用下在SiC粉體表面發生乳液聚合反應,對SiC粉體表面進行了聚電解質包覆改性價改性得到的復合材料粒子表面具有很強的疏水性,有些樣品幾乎完全不溶于水。有研究表明,在SiC懸浮水溶液中,以FeCl3為氧化劑,聚吡咯可以發生氧化聚合反應包覆在SiC粒子的表面,形成一種新型SiC/聚吡咯導電復合材料。這種復合材料電導率的大小主要由聚毗咯在SiC表面的含量所決定。聚吡咯為35%時復合材料的電導率約為2S/cm,與用向樣的氧化劑在向樣制備條件不制得的純聚吡咯粉末的電導率在同一數量級范圍內。??

?????? ?4 硅離子注放改性聚合物??

?????? ?離子注人聚合物表面改性是當前國際上極為關注的研究課題。采用離子注人可以有效地改善聚合物表面物理和化學特性,例如提高其表面強度,增強抗磨損性,改善導電性和光學性能。

?????? ?吳瑜光等采用離子注人的方法將Si離子注人到聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜中。紅外吸收測量結果表明了SiCC顆粒的形成。這些顆粒的形成增強了注入層表面強化效果,改善了PEF薄膜的表面導電性能。PET薄膜的表面電阻率隨著Si離子注人量的增加而明顯不降。當Si離子的注人量為2x1017cm-2時,PET薄膜的表面電阻率小于7.9Ω·m。表面硬度和彈性模量分別比未注入時提高了12.5倍和2.45倍。此外,Si離子注人的薄膜表面劃痕比未注入的劃痕窄而淺,說明薄膜的表面抗磨損性能得到了極大的增強。

????????5 聚合物接技改性SiC

?????? ?超細粉體研磨粉碎后,在其新生表面產生一系列的變化,如孿晶、位錯裂縫或雜質等缺陷,使粒子表面具有可以發生自由基反應的活性點,在適當的條件下,聚合物活勝單體可以在這些活性點上反應接枝于粒子表面,再引發聚合反應而得到包覆性固體顆粒。在接枝共聚反應中,人們常常采用偶聯劑(鈦酸酯類、有機硅烷類、鋁酸酯類及磷酸酯類)先對粉體進行預處理。以有機硅烷類偶聯劑為例,它是一種具有雙親結構基團的物質,它水解后可以和無機粉體表面的-OH反應、形成牢固的化學鍵;而經偶聯劑處理后的粉體中因含有偶聯劑的另一部分親和性基團,也能產生活性中心,從而可以引發接枝共聚反應)。一般來說,聚合物接枝改性也會對粒子產生表面包覆作用。

??????? 魏明坤等先將SiC粉體用偶聯劑KH-550處理,然后再將已經處理過的SiC粉體和聚甲基丙烯酸甲酯發生接枝共聚反應。結果表明,用聚甲基丙烯酸甲酯接枝改性SiC粉體,掩蓋了粉體原有的性質,有效地防止了粉體的團聚。而用這種改性后的SiC粉體制備的料漿,Zeta電位增大,流動性變好,且在保證成型流動性的條件下,將漿料的固相含量從40%(體積分數)提高到了50%

?????? 吉曉莉等研究發現,丙烯酰胺與經過偶聯劑KH-550預處理的SiC粉體可以發生接枝共聚反應,并在粉體表面形成偶聯劑和丙烯酞胺的雙包覆層。測試分析結果表明,偶聯劑處理的SiC粉體經共聚反應后,透射電鏡照片不但反映出粉體表面包覆上了一層有機物,還顯示出這層有機物非常完整地覆蓋了粉體原有的表面。而紅外吸收光譜則顯示出偶聯劑與粉體表面的羥基發生了反應,形成了第一包覆層;而丙烯酞胺與改性SiC的接枝共聚反應產物以及它自身的聚合產物聚丙烯酞胺則形成了第二包覆層。正是這第二層包覆物質有效地改善了SiC粉體水基分散時的穩定性,同時也提高了粉體的分散性能。

??????? 為了克服納米粒子在高分子材料中分散時容易團聚結塊的缺點,Ron9 Min Zhi等采用接枝共聚的方法在納米SiC粒子表面引人了聚丙烯酞胺,并對改性粒子填充環氧樹脂的摩擦性能進行了研究。從未改性和接枝改性SiC粒子的掃描電鏡照片中可以看出,未改性的SiC粒子的直徑比廠家給出的大得多,這說明未改性的納米粒子出現了嚴重的結塊現象。而經接枝改性之后,在結塊區域周圍出現了一層薄膜和很多微小的粒子。這說明接枝單體穿透了納米粒子的結塊區域,并且在該區域內外同時聚合。接枝改性SiC粒子填充環氧樹脂比未改性SiC粒子填充改性環氧樹脂的摩擦因數和比磨損率都小得多。此外,他們還發現,在環氧樹脂中加人少量納米粒子后樹脂耐磨性的提高不僅與納米粒子本身有關,還與粒子的摻入所引起的基體的增強作用有關。

?????? 6 結語
?????? 近年來研究發現,聚合物基復合材料用少量堅硬的無機物改性就可以顯著地提高其力學性能和熱學性能。SiC有機-無機復合材料就是一類用SiC陶瓷改性的聚合物基復合材料。現在這類復合材料被廠泛地應用在包裝工業、涂料工業電子工業、汽車工業及舫空航天等工業。相信在不久的將來,隨著SiC有機-無機復合材料應用領域的不斷拓寬改性研究的不斷深人,SiC陶瓷將在更多領域發揮更大的作用。

上海水田材料科技有限公司
地 址:上海市金山區朱涇鎮金龍新街528弄
電 話:021-24281769
手 機:18964991769(微信同號)
網 站:m.lufanna.com
E-Mail:sales@st-nano.com
掃一掃,聯系我們
Copyright © 2010-2024 上海水田材料科技有限公司. All Rights Reserved.
技術支持:博維數據
主站蜘蛛池模板: 千人斩欧美图区_越南女子杂交内射BBWBBW_深夜久久_在线播放免费人成视频网站_青青草超碰_91嫩草久久久精品影院 | 亚洲中文字幕a∨_中文字幕第六页_精品亚洲一区二区三区四区_九色自拍视频在线观看_有码中文欧美老妇_18禁黄网站禁片免费观看 | 亚洲精品无码永久中文字幕_av在线免费网_免费亚洲黄色片_福利日韩午夜视频在线_黄色精品视频_pppd一481中文字幕在线 | 亚洲美女视频在线_国产精品_卡2卡三卡4卡_亚洲欧美婷婷_免费人成黄页网站在线一区二区_欧美岛国国产_免费国产黄色片 | 日本做爰大片免费观看一_www拍拍拍_四虎精品8848ys一区二区_中文乱码免费一区二区三区_日本久久黄_青青操av在线 | www国产在线观看_国产日产欧产精品精品浪潮_四虎成人永久_日韩三级视频在线_亚洲成人一区二区在线_日韩精品毛片免费观看 | 日韩88av_乱淫视频_av日韩精品在线观看_国产精品18久久久久久麻豆蝴蝶_91精品综合在线观看_国产超碰人人做人人爽aⅴ | 粉色午夜视频_国产91精品一区_caopo在线_H无码精品视频在线观看网站_免费啪啪小视频_欧美xxxxxbb | 99久久精品免费看国产交换_天天干视频_老湿午夜免费yin22.xyz_网红av在线_福利视频入口_免费一区二区三区视频在线 | 羞羞影院午夜男女爽爽影院网站_91视频网址_七七久久_www.嫩草视频_亚洲日韩精品乱码中文字幕_国产一区欧美日韩 | 一二三四免费观看在线视频中文版_大学生高潮无套内谢视频_亚洲午夜精品久久久久久久久_小14萝裸体洗澡视频免费网站_夜夜夜高潮夜夜爽夜夜爰爰_2024最新黄色网址 | 狠狠亚洲婷婷综合色香五月_日本爱爱视频_3d动漫无码av禁在线无码_日韩精品无码久久久久久_国产专区在线_中文字幕在线免费观看 | 91九色网站_国产区AV在线观看_欧美在线免费看视频_亚洲国产精品久久久久久久久久久_欧美囗交xx×bbb视频_无码国产精品一区二区免费I6 | 国产中文自拍_国产在线观看WWW污污污_久久成人资源_337P日本大胆欧洲亚洲色噜噜_国产成人亚洲综合无码品善网_国产一本二本三区区别大道 | 卡一卡二卡三精品_一区精品久久_狠狠色噜噜狠狠狠狠色综合久_视频1区_欧美成人官网二区_亚洲成熟女人毛毛耸耸多 | 国产精品毛片一区二区三区四区_中文字幕av免费专区久久_成人h视频_国产精品久久久一区二区_国产一区二区影院_舌头伸进去搅动好爽视频 | 尤物永久网站_国产91福利视频_成人做爰视频WWW网站_91免费版看片_性无码免费一区二区三区在线_久久91精品国产91久久久 | 精品国产AⅤ无码一区二区_日本成年免费网站_久久精品视频7_国产午夜无码精品免费看_中文有码亚洲制服av片_国产精品亚洲日韩欧美色窝窝 | 深夜视频免费观看_97SE亚洲综合自在线_亚洲AV片无码久久五月_国产精品视频久久看_一级s片_久久99精品久久久久久青青91 | 久久久久久一区二区_亚洲一区在线看_国产精品女同一区二区软件_国产成人精品三级_国产产无码乱码精品久久鸭_久久精品18 | 96av麻豆蜜桃一区二区_国产综合精品女在线观看_www色综合_国产精品不卡在线观看_久久精品国产国产精_极品少妇ⅩXXXⅩ护士 | 草草浮力院禁止18进入_亚洲视色_大陆国产vs国产对白_色网站免费在线_九色视频在线观看_奇米视频888战线精品播放 | 亚洲国产中文无线乱码在线观看_少妇与大狼拘作爱性a_国产又黄又刺激又色视频在线_色婷婷久久一区二区三区麻豆_国产精品久久久久久久日韩_国产欧美一区在线观看 | 亚洲欧美一区二区三区久久_国产又爽又大又黄a片_国产专区第一页_wwww黄_性按摩无码中文_精品少妇人妻AV无码久久 | 日日碰狠狠添天天爽超碰97_人人妻人人做人人爽精品_久久亚洲精选_欧美a一区_妇欲欢公爽公妇精品_av资源在线观看免费高清 | 日本啪啪网址_国产一级大片在线观看_国产精品夜夜春夜夜爽_青青久久91_黄色一级视频免费在线观看_粉嫩av一区二区在线观看 | 亚洲人成绝网站色www_国产福利在线视频_三年片在线观看免费大全爱奇艺_小明精品国产一区二区三区_一区二区亚洲精品_国产欧美日韩精品丝袜高跟鞋 | 亚洲国产精品VA在线观看黑人_亚洲国产欧美在线人成aaaa20_国产精品久久久久一区二区_国产无套码AⅤ在线观看在线播放_中文字幕久久久人伦_人妻少妇AV无码一区二区 | 久在线播放_课中坏事在线看_欧美熟妇bbbbbb搡bbbb_黄色一级性片_亚洲国产精品二区_欧美一区二区三区人妻熟妇 国产精品成人观看视频国产奇米_欧美日韩中文视频_五月丁香五月伦理_亚洲国产精品成人综合久久久久久久_69式高清视频在线观看_四虎com | 中文字幕人妻第一区_亚洲日韩精品无码专区网址_av在线中文_免费99精品国产自在现线_强姧伦久久久久久久久_自拍视频网站 | 中国老太婆野外xxxx_逼特逼视频在线观看_国产成人久久精品二区三区_免费男女乱淫真视频_久久免费看少妇a片特黄_伊人狠狠色丁香综合尤物 | 亚洲精品毛A片久久久爽_中文字幕无码久久一区_欧美女优在线视频_国产一极毛片_日产乱码一二三区别免费演员表_精品婷婷 | 韩国日本三级在线观看_午夜免费啪视频在线无码_国产视频精选在线_少妇一级淫片a_www...zzz成人啪啪_www.丁香.com | 久久人人爽爽人人爽人人片av_性色AV一区二区三区人妻_亚洲理论视频_亚洲高清一区二区三区四区_插插日日_欧美777精品久久久久网 | 欧美性妇bbb洗澡_日韩精品中文字幕在线视频_午夜视频大全_亚洲色精品aⅴ一区区三区_在线精品国产_国产第一页无线好源 | 视频在线观看视频_欧美一区二区免费观在线_日本一级作爱片_国产精品va尤物在观看2021_校花高潮抽搐冒白浆视频_波多一区 | 优酷在线_日本不卡不卡_av高清国产_国产播放隔着超薄丝袜进入_JAPANESEHD无码专区_天天干天天射天天操 国产精品第13页_69xx在线看片_亚洲综合av色婷婷_videossexotv另类精品_久久香蕉超碰97国产精品_国产免费视频观看ai | 激情毛片视频_国产盗摄av_国产午夜精品久久久久婷_91精品国产三级在线观看_久久国产热_91亚洲一区 | 亚洲一本_艳妇乳肉豪妇荡乳后续丁字裤视频_比较有韵味的熟妇无码_97国产婷婷综合在线视频_中国亚洲女人69内射少妇_麻豆传媒在线 无码人妻一区兔费_在线综合+亚洲+欧美中文字幕_欧k影视内射精品视频_亚洲成色在线网站_国产免费99热在线播放_国产永久免费高清在线观看 | 99热8_黄一区二区三区_激情se五月_国产精品青青_免费999精品国产自在现线_久久国产欧美一区二区免费 | 天堂AV旡码AV在线A2020V_久久精品国产无限资源_福利网站欧美版_亚洲二区三区视频_国产一区欧美日韩精品_在线视频日韩 |