批準(zhǔn)號(hào) |
20471007 |
項(xiàng)目名稱 |
夾層結(jié)構(gòu)單分散納米ZnO復(fù)合材料的制備及應(yīng)用研究 |
項(xiàng)目類別 |
面上項(xiàng)目 |
申請(qǐng)代碼 |
B0104 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
曹傳寶 |
負(fù)責(zé)人職稱 |
教授 |
依托單位 |
北京理工大學(xué) |
研究期限 |
2005-01-01 至 2007-12-31 |
支持經(jīng)費(fèi) |
25(萬元) |
單分散性的納米粒子的制備相當(dāng)困難,它對(duì)于研究納米粒子的性能及應(yīng)用具有關(guān)鍵性的作用。本研究以ZnO納米粒子夾層結(jié)構(gòu)復(fù)合材料為研究對(duì)象,選擇合適的表面活性劑體系及反應(yīng)前驅(qū)物,研究微乳液體系中表面活性劑介觀形貌隨溶液成份的調(diào)節(jié)而產(chǎn)生的變化規(guī)律,確定理想反應(yīng)體系;研究表面活性劑種類、加熱溫度和時(shí)間、反應(yīng)物離子價(jià)態(tài)等實(shí)驗(yàn)因素對(duì)產(chǎn)物顆粒尺寸和形貌的影響作用;研究表面活性劑在反應(yīng)過程中形成限制模板的機(jī)理,觀測(cè)各種具有良好分散性納米晶的微觀結(jié)構(gòu)及相應(yīng)的電光物理性質(zhì),表面活性劑薄膜形成的夾層結(jié)構(gòu)復(fù)合材料與純納米粒子性能之間的區(qū)別,分析介觀結(jié)構(gòu)同宏觀性能之間的關(guān)系,總結(jié)表面活性劑對(duì)產(chǎn)物的分散作用與形貌控制機(jī)理。在制備得到小于玻爾激子半徑的單分散性納米ZnO粒子及其復(fù)合材料的基礎(chǔ)上,探索納米ZnO在功能器件如氣敏、光敏、熱敏器件上的制備,性能及應(yīng)用。
普通碳-石墨制品的脆性,是碳素材料的最大弱點(diǎn)。多年來人們?yōu)樘岣咛妓刂破返目蓳闲院蜋C(jī)械強(qiáng)度,進(jìn)行了廣泛深入的研究。從20世紀(jì)60年代初期開始發(fā)展起來的碳纖維及其復(fù)合材料,由于具有很高的比強(qiáng)度、比剛度等優(yōu)...
水泥復(fù)合材料的主要特征咱不羅嗦了,對(duì)于路橋,一個(gè)是增強(qiáng),一個(gè)是自修復(fù)。增強(qiáng)材料有金屬,有機(jī),無機(jī)纖維,比如鋼纖維,玻璃纖維,碳纖維,芳族聚酰亞胺等等。自修復(fù)機(jī)敏水泥以自感知,自診斷,自適應(yīng),自修復(fù)以及...
碳纖維的主要用途是與樹脂、金屬、陶瓷等基體復(fù)合,制成結(jié)構(gòu)材料。碳纖維增強(qiáng)環(huán)氧樹脂復(fù)合材料,其比強(qiáng)度、比模量綜合指標(biāo),在現(xiàn)有結(jié)構(gòu)材料中是最高的。在密度、剛度、重量、疲勞特性等有嚴(yán)格要求的領(lǐng)域,在要求高溫...
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利用鈦酸酯偶聯(lián)劑對(duì)ZnO/Ag納米抗菌劑改性處理,將改性后的抗菌劑與聚氯乙烯(PVC)均勻混合后混煉壓片,制得抗菌PVC納米復(fù)合材料。研究了ZnO/Ag納米抗菌劑的分散工藝,并對(duì)抗菌PVC復(fù)合材料的抗菌性能及力學(xué)性能進(jìn)行了評(píng)價(jià)。結(jié)果表明:改性后的ZnO/Ag納米抗菌劑沉降率由94.0%減小到0.4%,親油性和穩(wěn)定性提高;抗菌PVC復(fù)合材料對(duì)大腸桿菌的抗菌率達(dá)99%以上,其拉伸強(qiáng)度和斷裂伸長(zhǎng)率隨抗菌劑添加量的增加均呈先增后降的趨勢(shì)。
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本文通過熔融共混和模壓技術(shù)制備得到納米氧化鋅/高密度聚乙烯(納米-ZnO/HDPE)復(fù)合膜,并考察了該膜的微觀形態(tài)、機(jī)械性能、結(jié)晶性能以及阻隔性。結(jié)果發(fā)現(xiàn),復(fù)合膜中改性納米ZnO的含量較低(0.5wt%)時(shí),納米ZnO在HDPE中具有較好的分散性。隨著改性納米ZnO含量的增加,復(fù)合膜的拉伸強(qiáng)度和撕裂強(qiáng)度先增大后減小,ZnO含量為0.5wt%時(shí),綜合力學(xué)性能最佳。此外,改性納米ZnO的添加能提高HDPE的結(jié)晶度,并能增強(qiáng)復(fù)合膜的阻隔性能。
本項(xiàng)目圍繞納米材料技術(shù)在聚合物等高分子和有機(jī)體系中的應(yīng)用這一國際前沿領(lǐng)域,探索單分散、高固含量功能導(dǎo)向性納米金屬氧化物顆粒分散體的低成本制備新方法,提出超重力法和原位改性后相轉(zhuǎn)移合成技術(shù)為特征的制備新設(shè)想和新技術(shù)。重點(diǎn)研究制備單分散的ZnO、CeO2、TiO2等金屬氧化物納米顆粒分散體的方法和過程機(jī)理;研究制備工藝和顆粒結(jié)構(gòu)特性(如顆粒大小、形貌、分散度)的關(guān)系。研究特種金屬氧化物分散體在聚合物等高分子和有機(jī)體系中的應(yīng)用方法和應(yīng)用性能;構(gòu)建單分散金屬氧化物納米分散體制備-結(jié)構(gòu)-功能關(guān)系鏈,創(chuàng)制出低成本、可規(guī)?;苽湫录夹g(shù),為納米氧化物顆粒在最終有機(jī)制品中的應(yīng)用提供性能卓越的中間體和實(shí)用化基礎(chǔ)。
本項(xiàng)目圍繞納米材料技術(shù)在聚合物等高分子和有機(jī)體系中的應(yīng)用這一國際前沿領(lǐng)域,探索單分散、高固含量功能導(dǎo)向性納米金屬氧化物顆粒分散體的低成本制備新方法;提出了“超重力法”和“原位改性后相轉(zhuǎn)移”合成技術(shù)為特征的制備新設(shè)想和新技術(shù),重點(diǎn)研究并成功制備出了單分散的ZnO、CeO2、TiO2、和ATO等金屬氧化物納米顆粒分散體;隨后研究了特種金屬氧化物分散體在聚合物等高分子和有機(jī)體系中的應(yīng)用方法和應(yīng)用性能;成功實(shí)現(xiàn)了在玻璃貼膜和潤滑油行業(yè)的應(yīng)用。通過構(gòu)建單分散金屬氧化物納米分散體制備-結(jié)構(gòu)-功能關(guān)系鏈,創(chuàng)制出了低成本、可規(guī)?;苽涞男录夹g(shù),為納米金屬氧化物顆粒在最終有機(jī)制品中的應(yīng)用提供了性能卓越的中間體和實(shí)用化基礎(chǔ)。
《中空結(jié)構(gòu)微納米材料的制備與應(yīng)用研究》(作者酒紅芳)簡(jiǎn)要論述了中空結(jié)構(gòu)微納米材料的一些概念,對(duì)中空結(jié)構(gòu)微納米材料進(jìn)行了分類,詳細(xì)介紹了一些中空結(jié)構(gòu)微納米材料的制備和性能與應(yīng)用研究,以及中空結(jié)構(gòu)微納米材料的發(fā)展趨勢(shì)和研究動(dòng)向,并提出了制備和應(yīng)用申的關(guān)鍵問題,對(duì)中空結(jié)構(gòu)微納米材料的制備方法和形成機(jī)理進(jìn)行了針對(duì)性的深入分析。
《中空結(jié)構(gòu)微納米材料的制備與應(yīng)用研究》可供化學(xué)工藝、工業(yè)催化、應(yīng)用化學(xué)、材料學(xué)、高分子物理與化學(xué)、晶體學(xué)、生物學(xué)、制藥工程等方面工作的科技人員以及高等院校有關(guān)專業(yè)的師生參考。