時間:2014-05-21 10:06:33
作者:世邦機器
環(huán)氧樹脂/膨潤土納米復合材料的應用與展望
環(huán)氧樹脂/膨潤土納米復合材料的研究剛剛開始,它與以往的環(huán)氧樹脂復合材料相比已經顯示出更好的熱學等性能,由于膨潤土以片狀分散于基體中且含量較低,不會改變環(huán)氧樹脂的質量,與常規(guī)環(huán)氧樹脂相比,當前的研究結果已經顯示出此類材料廣闊的應用前景。然而,此類材料的納米復合增強機理、如何通過膨潤土的納米插層進一步提高環(huán)氧樹脂的沖擊韌性等同題還有待進一步研究。
此外,呂建坤對有機化蒙脫土在環(huán)氧樹脂中的插層和剝離行為進行了研究,對環(huán)氧樹脂對黏土的插層以及黏土在環(huán)氧樹脂中剝離的機制進行了探討。研究發(fā)現(xiàn)黏土剝離的實現(xiàn)主要取決于固化的動力學條件而不是熱力學條件。他制備了插層型和剝離型環(huán)氧樹脂/黏土納米復合材料,對它們的物理力學性能進行了研究,頭批使用黏土增強后的橡膠對環(huán)氧樹脂進行增韌,提出了熱固性樹脂/橡膠/黏土三相強韌體系的概念,制備了綜合性能更好的韌性環(huán)氧樹脂。膨潤土價格一直都被大家關心著,一如大家關心膨潤土粉碎機的價格一樣。另外,還研究了黏土在剛性鏈高性能熱塑性樹脂中的插層和剝離行為,發(fā)現(xiàn)剛性鏈的酚酞側基聚醚酮(PEK-C)和酚酞側基聚醚砜(PES-C)與有機黏土進行溶液混合后,很容易進入黏土層間并使黏土剝離,得到剝離型納米復合材料。通過插層方法制備有機/無機納米復合材料后,聚合物的性能會得到多大程度的提高,與聚合物基體本身的結構和性能直接有關,有些聚合物在與黏土復合后性能會有很大改善,另一些聚合物則無法通過此方法使性能提高,具體的原因和一般規(guī)律還有待于更加深入的研究和總結。
-END-
在此體系中,若有碳氫鏈相互靠攏、締合現(xiàn)象發(fā)生,則此結構被破壞。此過程是熵增加過程,容易自發(fā)進行。
對放射性廢物的治理不同于其它污染物,處置較難。當前只是利用放射性自然衰變的性,采用在較長時間內將其封閉,使放射強度逐漸減弱的方法來消除放射污染。
打漿時間過長,能源消耗大,則生產成本增加;時間過短,膨潤土又不能充分分散,不利于反應的進行。打漿時間實驗結果顯示,固液比為1:10時打漿時間選1h較佳。
標準曲線的繪制:分取相當于0μg、200μg、300μg、400μg …1000μg Fe2 03的標準溶液,分別置于50mL容量瓶中,加入20%的磺基水楊酸5mL,用1+1氨水中和至黃色并過量2mL,用水稀釋至刻度,搖勻。在420nm處測量其吸光度,繪制標準曲線。
黏土礦物在加熱時會失去水分,減輕重量,不同黏土礦物的失水特征是不相同的,故可借此加以鑒別。常用的熱分析法有脫水失重和差熱分析。
提純膨潤土與TiO2/膨潤土納米復合物的XRD譜圖差異較大,主要表現(xiàn)在對應于層間隙非常大距離d(001)的衍射角對于提純膨潤土是5.88°,而對于TiO2/膨潤土納米復合物為9.06°。