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有机膨润土纳米复合材料

      国外专家提出了插层原位聚合物基有机-无机纳米复合材料的概念. 插层过程是用聚合物单体插层到层状结构的硅酸盐粘土中,形成有序的纳米复合材料. 此外,聚合物也可以直接插入层状粘土中. 在某些情况下,聚合物大分子链的嵌入可以促进土壤结构的分裂,并在聚合物基质中形成纳米尺度的复合材料。 具有这种特性的普通粘土是膨润土。 该纳米复合材料具有理想的粘结性能,可以解决无机物和聚合物基体热膨胀系数不匹配的问题,从而可以发挥无机材料优异的力学性能和高耐热性;同时,纳米复合材料的熔体或溶液具有与聚合物流体相似的流变性能,因此对各种成型加工具有广泛的适应性。

   首先,在酸性条件下,用阳离子交换容量为L 19 mmol / 100 g的蒙脱土和ε-己内酰胺合成纳米复合材料. 材料的拉伸强度、拉伸模量和热变形温度显著提高。 系统研究了环氧树脂-粘土体系. 利用不同链长的烷基胺阳离子和不同层表面电荷密度的粘土矿物,通过水热合成法合成了改性粘土表面的有机粘土. 系统地研究了硅酸盐层之间烷基胺阳离子的取向、有机粘土的溶剂化、交换离子链长度、层电荷密度和有机粘土的层间高度之间的关系,并在125℃下将改性夹层表面的有机粘土分散在聚合物体内的单层中,并用聚醚胺固化. 通过XRD和TEM证实了这种结构。

   短链烷基胺阳离子可以通过多次交换的粘土均匀分散在具有单层纳米嵌段的环氧树脂聚合物中,从而避免了在纳米材料形成过程中粘土矿物中不完全水合离子交换导致的相分离. 由于短链分子完全交换的有机粘土在聚合物中的分散可以更好地改善粘土纳米层和聚合物界面之间的作用力,因此由短链分子交换的粘土形成的环氧树脂纳米复合材料的性能优于长链分子交换的粘土。

   乔芳等人. ( 1997年)中国科学院利用聚酰胺和膨润土制备了聚酰胺/粘土纳米复合材料,粘土以纳米尺度均匀分散在聚酰胺基体中。 与传统聚酰胺复合材料相比,该复合材料具有更高的强度、模量、耐热性和阻气性能,是一种性能优异的聚酰胺材料。 作者称之为准备原则“ 一步原位插层聚合” 蒙脱土有机阳离子交换后,聚酰胺单体插入准二维蒙脱土结构层之间,使单体在有限的纳米空间内原位聚合,从而扩展蒙脱土结构层,形成纳米复合材料,其中纳米蒙脱土结构单元层均匀分布在聚酰胺中。 张永华等人.  ( 1998 )使用可聚合季铵盐和膨润土制备可聚合季铵盐-膨润土插层复合物。 该复合材料在苯乙烯中具有良好的抗沉降性能。             这篇摘要来自中国非金属矿产工业指南. 我们只分享和交流. 它并不代表膨润土公司的观点。