晶須是指以單晶形式生長(zhǎng)的、形狀類似短纖維,而尺寸遠(yuǎn)小于短纖維的須狀單晶體,由于晶須在結(jié)晶時(shí)原子結(jié)構(gòu)排列高度有序,直徑小到難容納那種存在于大晶體中的缺陷,如顆粒界面、空洞、位錯(cuò)及結(jié)構(gòu)不完整等,使晶須的強(qiáng)度接近完整晶體的理論值,是一種力學(xué)性能十分優(yōu)異的新型復(fù)合材料補(bǔ)強(qiáng)增韌劑。
中文名稱 | 四針狀氧化鋅晶須 | 外文名稱 | Tetra-needle like ZnO whiskers |
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晶須 | 以單晶形式生長(zhǎng)的形狀類似短纖維 | 發(fā)現(xiàn) | 20世紀(jì)40年代 |
簡(jiǎn)稱 | T-ZnOw | 成功時(shí)間 | 1989年研制成功。 |
1.高分子材料抗靜電劑(白色性、高效性、永久性,兼增強(qiáng)性、耐磨性等);
2.耐磨防滑材料(如高檔橡膠輪胎、剎車片、耐磨齒輪、橡膠傳送帶等);
3.微波吸收材料(吸波隱身、微波熱轉(zhuǎn)換、抗電磁波干擾、抗微波輻射等);
4.減振降噪材料(結(jié)構(gòu)減振、工業(yè)減振、隔音降噪材料);
5.陶瓷增韌材料(工藝陶瓷、結(jié)構(gòu)陶瓷、特種陶瓷);
6.復(fù)合增強(qiáng)材料(改善力學(xué)性能、加工性能、強(qiáng)度和彈性模量);
7.抗菌防藻復(fù)合材料(家電、日用品、紡織品、涂料);
8.甲醛及多種有機(jī)物分解材料(裝飾材料、室內(nèi)空氣治理)。
作為增強(qiáng)材料是研究晶須的最初和最主要的目的,目前開發(fā)出來(lái)的晶須多數(shù)是利用其完整結(jié)構(gòu)所帶來(lái)的高強(qiáng)度和高模量,來(lái)增強(qiáng)高分子、金屬和陶瓷材料。其立體的晶型結(jié)構(gòu)分散在基體中起骨架作用,獨(dú)特的三維空間結(jié)構(gòu)使其與基體的抓著力更大,增強(qiáng)效果更顯著,使抗拉強(qiáng)度明顯增加,而且橫向和縱向抗拉強(qiáng)度數(shù)值基本相同,各向同性地加強(qiáng)基體材料的機(jī)械性能,顯著地改善基體強(qiáng)度和加工性能。因此用ZnOw作增強(qiáng)材料,在金屬、高分子復(fù)合材料中有廣泛的應(yīng)用前景。
對(duì)ZnOw/NR復(fù)合材料的實(shí)驗(yàn)研究表明,表面改性后的ZnOw對(duì)NR具有顯著的增強(qiáng)和抗老化作用,其增強(qiáng)效果沿橡膠混煉剪切方向與垂直剪切方向幾乎相同。表1是在橡膠中加入ZnOw后復(fù)合材料在互相垂直的兩個(gè)方向上的力學(xué)強(qiáng)度??梢钥闯?,ZnOw改性橡膠復(fù)合材料具有各向同性的增強(qiáng)效果。將ZnOw用作泡沫硅橡膠增強(qiáng)體,不僅提高補(bǔ)強(qiáng)效果,還能明顯提高硅橡膠的壓縮應(yīng)力-應(yīng)變性能、應(yīng)力松弛性能、壓縮回彈性能。
表1 T-ZnOw對(duì)橡膠拉伸強(qiáng)度的影響
WznOw/% | 復(fù)合材料拉伸強(qiáng)度/Mh | |
沿剪切方向 | 垂直于剪切方向 | |
3 | 19.21 | 19.18 |
6 | 20.12 | 20.16 |
9 | 21.20 | 21.16 |
12 | 22.13 | 22.13 |
界面問題一直是復(fù)合材料中最被關(guān)注的問題之一。晶須與基體界面結(jié)合狀態(tài)良好與否直接關(guān)系到復(fù)合材料整體性能。一般采用有機(jī)硅烷偶聯(lián)劑或鈦酸脂偶聯(lián)劑預(yù)先對(duì)晶須進(jìn)行處理,或者直接將偶聯(lián)劑加入到混料體系中,改善界面狀態(tài),使晶須與材料形成牢固的界面粘合。將鈦酸鉀晶須分散到A90氯丁橡膠中,發(fā)現(xiàn)晶須能顯著提高橡膠復(fù)合材料的耐溶劑性能,且晶須的表面處理與否對(duì)材料的撕裂強(qiáng)度影響較大。當(dāng)晶須含量為15%(wt)時(shí),未表面處理的晶須使橡膠復(fù)合材料的撕裂強(qiáng)度從每毫米84.9N下降到78N,經(jīng)KH550偶聯(lián)劑處理過的晶須使復(fù)合材料的撕裂強(qiáng)度升至每毫米101.2N。
用晶須增強(qiáng)復(fù)合材料時(shí),晶須的長(zhǎng)徑比對(duì)復(fù)合材料性能的影響至關(guān)重要,因此在制備晶須增強(qiáng)復(fù)合材料時(shí),既要使晶須在基體中盡量均勻分布,又要盡可能減少晶須的損傷,才能制得性能優(yōu)良的復(fù)合材料。因此如何使晶須少受損傷或免受損傷是一個(gè)非常重要的問題。有研究表明,在用雙螺桿擠出造粒時(shí),晶須進(jìn)料位置由喂料口改為第一排氣口,可明顯減少晶須的損傷,螺桿組合方式、料筒溫度及螺桿轉(zhuǎn)速對(duì)晶須的損傷也有不同程度的影響。
有研究表明,高分子材料即使在很低的滑動(dòng)速度下,摩擦過程中材料表面的溫度也超過于100℃。在這樣高的溫度和表面摩擦張力、加載壓力作用下,裂紋一旦產(chǎn)生就會(huì)立即擴(kuò)展,當(dāng)裂紋與裂紋相遇時(shí),就產(chǎn)生了表面剝離和脫落,形成磨屑。與大多數(shù)高分子材料相比,ZnOw具有很好的耐熱和導(dǎo)熱性能,在橡膠中加入ZnOw,可較好地分散因摩擦、磨損而產(chǎn)生的熱量,使膠料在磨損過程中表面溫度不至于上升得太高,降低膠料的磨耗量,同時(shí)提高強(qiáng)度。日本專利報(bào)道,將ZnOw加入自行車剎車片材料中,其雨天剎車距離由常規(guī)的9.6m縮短為3.2m。
表3 ZnOw與天然橡膠復(fù)合材料的耐磨性能
WznOw% | 磨耗量/mg | 磨耗系數(shù)比值 |
0 | 21.5 | 1.00 |
5 | 16.6 | 1.21 |
10 | 10.5 | 1.32 |
15 | 7.4 | 1.38 |
20 | 4.2 | 1.47 |
表4 胎面膠/ZnOw復(fù)合材料耐磨性能
WznOw/% | 磨耗值 | |
純膠 | 胎面膠 | |
0 | 0.1123 | 0.1579 |
3 | 0.0718 | 0.1163 |
6 | 0.0635 | 0.1029 |
9 | 0.0529 | 0.1002 |
有研究表明,在轎車子午線輪胎胎面膠中加入3份左右ZnOw,可使硫化膠的磨耗量減小約23%,將145SR12LT規(guī)格的樣胎于100%負(fù)荷下運(yùn)行110h后,胎面尚完好。
實(shí)驗(yàn)表明,隨著ZnOw用量的增大,硫化膠的阿克隆磨耗量減小;當(dāng)ZnOw用量為3份左右時(shí),磨耗量減小約23%;繼續(xù)增大ZnOw用量,磨耗量反而增大。這是因?yàn)閆nOw的用量過大,分散較困難,使剪切力增大,斷裂增多,膠料的綜合性能發(fā)揮不充分。
通過對(duì)ZnOw/NR-SBR-BR復(fù)合材料的耐磨性能的研究發(fā)現(xiàn),經(jīng)偶聯(lián)劑表面處理的ZnOw對(duì)提高橡膠材料的耐磨性能有良好的效果。在輪胎胎面膠中加入3份標(biāo)準(zhǔn)配方的ZnOw對(duì)輪胎進(jìn)行改性,不僅可以改善橡膠和輪胎的耐磨性能,而且可以提高輪胎的高速安全性和耐久性。有研究者在此基礎(chǔ)上,對(duì)復(fù)合材料受磨表面和截面的微觀形貌進(jìn)行了研究,發(fā)現(xiàn)NR-SBR-BR三元復(fù)合橡膠及其含ZnOw的復(fù)合材料表面磨痕具有典型的分形特征,復(fù)合材料中ZnOw含量增加,其分形維數(shù)值呈下降趨勢(shì),表明其磨損表面的粗糙度隨ZnOw含量增加而下降。由此他們提出可以用橡膠材料表面分形維數(shù)值的大小來(lái)判斷磨損程度。
高分子材料因其獨(dú)特的絕緣性,給材料的使用帶來(lái)了負(fù)面效應(yīng),即靜電問題。橡膠類材料長(zhǎng)時(shí)間受磨后表面會(huì)產(chǎn)生靜電現(xiàn)象,大量積聚的靜電荷使空氣中的氧變成反應(yīng)活性更高的臭氧,加速受磨表面材料的氧化破壞。ZnOw本身是N型半導(dǎo)體,且具有四腳狀三維結(jié)構(gòu),因此將其分散在基體中時(shí)鄰接各針狀部位相互搭接形成導(dǎo)電通路,從而高效地賦予材料抗靜電性能。添加ZnOw的橡膠復(fù)合材料借助ZnOw的立體網(wǎng)絡(luò)等導(dǎo)電方式可以及時(shí)分散摩擦過程中產(chǎn)生的靜電荷,避免或減少臭氧的產(chǎn)生及其對(duì)材料的破壞作用。如添加15%ZnOw的丁腈橡膠,其表面電阻和體積電阻分別比添加50%明膠體系的表面電阻、體積電阻小一個(gè)數(shù)量級(jí)左右,完全可滿足抗靜電橡膠的指標(biāo)要求。采用ZnO作為抗靜電添加劑,具有添加量少、效果穩(wěn)定持久、各向同性和顏色可調(diào)的優(yōu)點(diǎn),在抗靜電高分子復(fù)合材料領(lǐng)域中具有誘人的應(yīng)用前景。 國(guó)外在利用ZnOw制作高分子導(dǎo)電材料方面,存在的問題主要是ZnOw在基體中分散不均,不利于導(dǎo)電網(wǎng)絡(luò)的形成,而且對(duì)相關(guān)的工藝參數(shù)也研究得不細(xì)。國(guó)內(nèi)有研究者以四針狀氧化鋅晶須為填料,以聚乙烯醇和聚甲基丙烯酸甲酯為基體,以水和甲苯為溶劑,進(jìn)而制得了分散更加均勻、導(dǎo)電性能更好、表面更加平滑的導(dǎo)電膜。該復(fù)合材料的體積電阻率由樹脂本身的1014-1015Ω·cm降到了105-107Ω·cm,適合用作抗靜電材料。此外,對(duì)影響產(chǎn)品性能的重要工藝參數(shù)也進(jìn)行了必要的測(cè)試和分析。
有研究者利用自制的ZnOw制備了橡膠基抗靜電復(fù)合材料,發(fā)現(xiàn)當(dāng)ZnOw的填充量為20%時(shí),復(fù)合材料表面電阻率達(dá)到1.7×1010Ω。他們還研究了ZnOw的抗靜電機(jī)理及聚氯乙烯/ZnOw抗靜電復(fù)合材料的性能,當(dāng)ZnOw含量?jī)H為5%時(shí),復(fù)合材料的表面電阻率就可達(dá)到1×1010Ω以下,可以滿足一般抗靜電性的需要。
對(duì)T-ZnOw增強(qiáng)環(huán)氧樹脂復(fù)合材料的抗靜電性研究表明,具有半導(dǎo)體性的T-ZnOw在復(fù)合材料中,相互搭接形成導(dǎo)電通路,以價(jià)帶傳導(dǎo)方式傳導(dǎo)電荷而起抗靜電作用,加入體積分?jǐn)?shù)為5%的T-ZnOw,就可使其復(fù)合材料的體積電阻率下降3個(gè)數(shù)量級(jí),而加入量達(dá)30%時(shí),已接近T-ZnOw壓實(shí)后的電阻率(104-108Ω·cm)。
目前已得到廣泛使用的抗菌劑為無(wú)機(jī)抗菌劑,無(wú)機(jī)離子抗菌劑大多采用物理吸附離子交換的方法,將銀、銅、鋅等金屬離子負(fù)載 于多孔材料表面,利用金屬離子的抗菌能力,通過多孔材料的緩釋作用達(dá)到長(zhǎng)效抑菌的目的,現(xiàn)有無(wú)機(jī)抗菌劑主要以銀和鋅離子以及 一些納米材料為主(納米二氧化鈦),其中以銀離子的抗菌效果最好,但銀離子類抗菌劑在使用過程中易變色的難題無(wú)法得到有效的解決;納米類抗菌劑需要在紫外線的催化下才能激活,同時(shí)普通納米材料的分散問題又是納米類抗菌劑難以解決的難題。成都交大晶宇科技有限公司在國(guó)家863 等多項(xiàng)國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目資助下,利用西南交通大學(xué)的科研力量,研制的四針狀氧化鋅晶須復(fù)合抗菌劑,其獨(dú)特的抗菌機(jī)理和穩(wěn)定的物理 特性,有效的克服了上述材料存在的不足,能賦予制品長(zhǎng)期、高效、廣譜的抗菌效果,在抗菌材料領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。
四針狀氧化鋅晶須(Tetra-needle like ZnO whiskers ,簡(jiǎn)稱T-ZnOw)于20世紀(jì)40年代被發(fā)現(xiàn),最早由日本松下產(chǎn)業(yè)于1989年研制成功。四針狀氧化鋅晶須外觀呈白色疏松狀粉體,微觀為三維四針狀立體結(jié)構(gòu),即晶須有一核心,從核心徑向方向伸展出四根針狀晶體,每根針狀體均為單晶體微纖維,任兩根針狀體的夾角為109°。晶須的中心體直徑0.7~1.4μm,針狀體根部直徑0.5~14μm,針狀體長(zhǎng)度為3~200μm,電子衍射圖像顯示晶須具有位錯(cuò)小、晶格缺陷少的單晶性;原子吸收光譜顯示晶須雜質(zhì)含量少,氧化鋅含量為99.95%,因此T-ZnOw近似于單晶。它是迄今所有晶須中唯一具有空間立體結(jié)構(gòu)的晶須,因其獨(dú)特的立體四針狀三維結(jié)構(gòu),很容易實(shí)現(xiàn)在基體材料中的均勻分布,從而各向同性地改善材料的物理性能, 同時(shí)賦予材料多種獨(dú)特的功能特性。它具有普通氧化鋅所無(wú)法比擬的優(yōu)良性能。如耐磨、增強(qiáng)、減振、防滑、降噪、吸波、抗老化、抗靜電、抗菌等性能,可廣泛用于國(guó)防、電子、化工、輕工、交通等國(guó)民經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域,被稱為21世紀(jì)的重要新材料。
一個(gè)達(dá)標(biāo),一個(gè)不達(dá)標(biāo)次氧化鋅的成分有些是達(dá)不到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的
主要用于橡膠或電纜工業(yè)作補(bǔ)強(qiáng)劑和活性劑,也作白色膠的著色劑和填充劑,在氯丁橡膠中用作硫化劑等;在化肥工業(yè)中對(duì)原料氣作精脫硫用;主要用作白色顏料,橡膠硫化活性劑、補(bǔ)強(qiáng)劑,有機(jī)合成催化劑、脫硫劑,用于靜電...
氧化鋅 1.物質(zhì)的理化常數(shù) 國(guó)標(biāo)編號(hào) ---- CAS號(hào) 1314-13-2 中文名稱 氧化鋅 英文名稱 Zine oxide;Zine white 別 名 鋅白;鋅氧粉 分子式 ZnO 外觀與性狀 ...
1.超高強(qiáng)度:四針狀氧化鋅晶須為單晶體纖鋅礦結(jié)構(gòu),幾乎沒有結(jié)構(gòu)缺陷,屬于理想的結(jié)晶體,具有極高的力學(xué)強(qiáng)度和彈性模 量:拉伸強(qiáng)度和彈性模量分別達(dá)到1.0×104MPa和3.5×105MPa,接近理論強(qiáng)度值。
2.各向同性:特殊的立體四針狀結(jié)構(gòu),使其在具有完全各向同性的增強(qiáng)、改性作用,保證了材料和制品在力學(xué)性能、尺寸均 勻性、熱收縮、熱變形和其它使用性能等方面的各向同性。
3.優(yōu)異的耐熱性:氧化鋅的熔點(diǎn)高于1800℃,四針狀氧化鋅晶須可耐1720℃的高溫(高于此溫度可能升華),常壓下空氣中 1000℃以上可能導(dǎo)致部分尖端納米結(jié)構(gòu)受損。
4.可調(diào)的電學(xué)性能:氧化鋅屬于N-型半導(dǎo)體,可以通過摻雜等手段控制其導(dǎo)電、壓電、壓敏等電學(xué)性能。
5.納米半導(dǎo)體活性:由于結(jié)構(gòu)的特殊性,使其表現(xiàn)出特殊的尖端納米活性;由于非嚴(yán)格化學(xué)配比的半導(dǎo)體特性,使其具有釋放活 性氧的作用;宏觀表現(xiàn)為高效、廣譜、持久的抗菌和環(huán)境凈化作用。
從80年代中后期開始,國(guó)內(nèi)外開始對(duì)T-ZnOw在材料增強(qiáng)性能、抗老化性能以及導(dǎo)電性能等方面進(jìn)行了深入的研究,但它的確切完整形態(tài)直到二十世紀(jì)90年代才被揭示出來(lái)。日本松下電器產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社最早掌握了T-ZnOw的制備方法和裝置,并實(shí)現(xiàn)了T-ZnOw的廣泛應(yīng)用。在國(guó)內(nèi),成都交大晶宇科技有限公司首先發(fā)明T-ZnOw的制備方法,使我國(guó)成為繼日本后全球第二個(gè)可生產(chǎn)該晶須的國(guó)家。同時(shí)由中南大學(xué)的T-ZnOw在國(guó)防、航天工業(yè)、電子、化工、交通等眾多領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用潛力和勿容置疑的市場(chǎng)前景。但我國(guó)在材料的復(fù)合工藝、提高材料的性能、降低材料的成本以及復(fù)合材料組分的品種、性能等領(lǐng)域的研究起步較晚,技術(shù)上與國(guó)外差距較大,有一些問題也亟需科技工作者們的關(guān)注。
1.人們對(duì)T-ZnOw生長(zhǎng)機(jī)理的解釋不統(tǒng)一,不能達(dá)成一致看法。探明T-ZnOw的成核和生長(zhǎng)機(jī)理,掌握控制晶須成長(zhǎng)的工藝,是今后T-ZnOw研究的重點(diǎn)。
2.晶須的表面處理對(duì)其使用性能有非常重要的影響,從目前報(bào)導(dǎo)的文獻(xiàn)來(lái)看,對(duì)于T-ZnOw增強(qiáng)各種基體所適用的偶聯(lián)劑的選用,基本上還處于逐個(gè)嘗試、對(duì)比階段,獲得的數(shù)據(jù)不多。
3.晶須的制備技術(shù)不完善,昂貴的價(jià)格限制了它的規(guī)?;瘧?yīng)用;應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大及生產(chǎn)成本的進(jìn)一步降低。
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為了提高 PP-R 樹脂的耐熱性能,以四角狀氧化鋅晶須為增強(qiáng)劑,系統(tǒng)研究了偶聯(lián)劑改性氧化鋅晶須的過程,以及改性晶須對(duì) PP-R 樹脂性能的改善;同時(shí)對(duì)改性 PP-R 材料的力學(xué)和熱學(xué)性能進(jìn)行了表征;通過掃描電鏡觀察了材料的斷面,以及晶須在基體中的分散性。研究表明,使用0.5%的 KH560改性后的氧化鋅晶須具有較好的分散性。與純 PP-R 相比,添加量為3%~4%的改性 PP-R 材料的性能有較大的提高,其熱變形溫度由72℃提高到94℃,斷裂伸長(zhǎng)率也由45%提高到112%。
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第 25 卷第 5期 高分子材料科學(xué)與工程 Vol. 25 ,No. 5 2009 年 5月 POL YM ER MA TERIAL S SCIENCE AND EN GIN EERIN G May 2009 氧化鋅晶須 /環(huán)氧樹脂導(dǎo)熱絕緣復(fù)合材料的制備與性能 周 柳 , 熊傳溪 , 董麗杰 (武漢理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院 ,湖北 武漢 430070) 摘要 :以環(huán)氧樹脂 ( E244 )為聚合物基體 ,四針狀氧化鋅晶須 ( ZnOw )為填充材料 ,制備了氧化鋅晶須 /環(huán)氧樹脂導(dǎo)熱絕緣 復(fù)合材料 ,研究了 ZnOw 含量對(duì)復(fù)合材料的導(dǎo)熱性能 、電性能的影響 ,并用掃描電子顯微鏡對(duì)斷口形貌進(jìn)行了觀察 。結(jié) 果表明 ,較少量 ZnOw 的加入 (體積分?jǐn)?shù) < 10 %) ,復(fù)合材料的導(dǎo)熱性能得到有效改善 ,但仍維持了聚合物材料所具有的 電絕緣和低介電常數(shù) 、低介電損耗的特點(diǎn) 。其中當(dāng)