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硅烷偶联剂表面修饰纳米氧化铝的实验研究

作者:NG体育 发布时间:2022-08-09 10:16:38 次浏览

纳米氧化铝具有高硬度、高强度、热稳定性好、耐磨蚀等一系列特性 , 被用作橡胶、树脂等有机材料的改性填料,但纳米氧化铝粉体易于团聚,与塑料、橡胶等的相容性差 , 难以均匀分散在有机基体中 , 直接或过多的填充往往容易导致材料的力学性能下降以及易脆化等缺点。采用表面改性以改善和提高纳米粉体的分散性 , 目前已成为纳米材料制造技术中的一大热点。 偶联剂是目前应用广泛的表面改性剂 , 其中硅烷偶联剂具有代表性 , 它对于表面具有羟基的无机粒子**,本文研究了硅烷偶联剂对纳米氧化铝的表面改性作用。 一、实验部分 1. 试剂:纳米氧化铝 , 粒径 100 nm; 硅烷偶联剂 γ2 ( 甲基丙烯酰氧基 ) 丙基三甲氧基硅烷 (KH570) ; 无水乙醇、甲苯均为分析纯试剂。   2. 偶联剂包覆率的测定:将改性纳米氧化铝于箱式电炉中 700 ℃灼烧 3 h, 测得灼烧前后质量变化 , 由此计算偶联剂包覆率。察改性纳米氧化铝在液体石蜡中的分散情况。将改性纳米氧化铝分散到乙二醇中 , 用超声波振荡5 min, 静置 60 和 120 min, 观察改性纳米氧化铝在乙二醇中的沉降情况。 3. 偶联修饰方法 分别在 100 mL 乙醇溶剂中加入 2 1 0 、 2 1 8 、 3 1 5 mL 偶联剂稀释溶液 ( V ( 偶联剂 ) ∶ V ( 乙醇) =(1∶ 20) ,滴加酸水溶液至 pH 值为 3  4, 室温下水解 1 h; 将 2 g 纳米 Al 2 O 3 加入到水解偶联剂溶液中 , 水浴加热至一定温度 , 反应一定时间后过滤 , 用甲苯洗涤 , 于 60 ℃真空干燥 24 h 。  4.偶联剂修饰对纳米氧化铝性能的影响 改性纳米氧化铝的性能  纳米氧化铝经过偶联剂表面修饰改性后 , 其分散性和稳定性均得到了改善和提高 ( 见表1) 。   纳米粉体由于比表面积大、表面能量高而易于团聚 , 不易在非极性介质液体石蜡中分散 , 因此未经图 2  改性氧化铝的 SEM 照片Fig. 2   SEM micrograph of the modified Al 2 O 3处理的纳米氧化铝在液体石蜡中的分散性能不好 ,静置时容易集聚 ; 改性后偶联剂在纳米氧化铝表面形成一层有机物膜 , 与液体石蜡有较好的相容性 , 故而其分散性能得到改善。而在乙二醇中 , 纳米氧化铝表面的羟基与乙二醇的醇羟基形成氢键而团聚 ,其稳定性不好 , 容易沉降。改性后偶联剂的羟基与纳米氧化铝表面的羟基结合 , 有机物膜包裹在氧化 铝外面 , 形成较大的空间位阻 , 阻止了纳米氧化铝团聚 , 从而改善了稳定性 , 减少了沉降的发生。   图1 改性氧化铝的 SEM 照片 改性纳米氧化铝的 SEM 分析  图 2 为改性氧化铝的扫描电子显微镜 (SEM) 照片。从图中可以看出 , 改性后纳米氧化铝在有机溶剂中的分散状况较好 , 颗粒基本呈现单分散 , 很少有团聚。 将从零维/一维/二维/三维四个分类来提供几十个产品分类和几千种纳米材料产品,材料的材质包含金属纳米材料和非金属纳米材料以及他们的氧化物或碳化物及复合定制材料等等,产品粒径从5纳米-2000纳米均可选择。 产品: 氧化钛/氧化铜(TiO2/CuO)纳米复合材料 氧化铜-石墨烯纳米复合材料 氧化铜纳米棒/氧化石墨烯(CuO-NRs/GO)新型复合材料 氧化铜/碳纳米管复合材料 纳米CuO/AP/HTPB含能催化复合材料 氧化铜/纳米碳管(CuO/CNTs)复合材料 氧化铜纳米针/氮掺杂石墨烯复合材料 氧化铜/多壁碳纳米管复合材料 聚吡咯/氧化铜纳米管(PPy/CuO-NTs)新型复合材料 CuO/PG纳米复合材料 氧化石墨烯/氧化铜纳米棒(GO/CuO-NRs)复合材料 泡沫铜负载多孔氧化铜纳米线复合材料 花状铜/氧化铜微纳米复合材料 CuO纳米线/碳纤维复合材料 叶状cuo-cu2o纳米复合材料 CuO/ZnO复合材料 CuO/Gr纳米复合材料 CuO/CNTs复合材料 石墨相氮化碳纳米片/Cu@CuO复合材料 铜基氧化物/氧化锌晶须纳米复合材料 花状CuO/石墨烯复合材料 纳米氧化铜/氧化亚铜/环糊精/碳纤维复合材料(CuO/Cu20/CDs/CFs) CNFs/CuO纳米复合材料 CuO/CFF复合材料 石墨烯负载片状氧化铜复合材料 ZnO/CuO/CNTs复合材料 CuO/SiO2纳米复合材料 CuO/PDA纳米复合材料 累托石/纳米氧化亚铜复合材料 Cu2O/CNTs复合材料 CN-REC /Cu2O纳米复合材料 牡蛎贝壳/纳米Cu2O复合材料 Cu2O/Ag纳米复合材料 Cu2O/Ag复合材料 ZnO-Cu2O核壳纳米复合材料 煅烧贝壳/纳米Cu2O复合材料 Cu2O/TNTs异质结纳米复合材料 Cu2O/CS纳米复合材料 氧化亚铜/石墨烯(Cu2O/G)复合材料 氧化石墨烯/氧化亚铜纳米球(GO/Cu2O-NSs)复合材料 氧化亚铜碳纳米管复合材料(Cu2O/CNTS) 铜/碳纳米管(Cu/CNTs)复合材料 Cu/Cu2O纳米复合材料 Cu2O/CNFs复合材料 纳米半导体ZnO/Cu2O复合材料 氧化亚铜-石墨烯复合材料(Cu2O-rGO) 石墨烯-氧化亚铜纳米复合材料(Cu2O@CRG) Cu2O/ILGS复合材料 二氧化锡/氧化石墨(SnO2/GO)复合材料 二硫化钼/硫化铜/氧化亚铜纳米复合材料 氧化亚铜/细菌纤维素纳米复合材料 氧化亚铜修饰碳纳米管/石蜡复合材料 聚丙烯/氧化镧(PP/La203)纳米复合材料 聚对苯二甲酸乙二醇酯/纳米氧化镧(PET/nano-La2O3)复合材料 纳米TiO2/介孔La2O3复合材料 聚丙烯/氧化镧(PP/La2O3)复合材料 NI-CeO2纳米复合材料 介孔氧化铈层的磁性核壳Fe3O4@SiO2@CeO2纳米复合材料 纳米CeO2/阴离子聚氨酯复合材料 MCNTs/CeO2纳米粒子复合材料 氧化铈/石墨烯(聚苯胺)纳米复合材料 温馨提示:供应的产品仅用于科研,不能用于其他用途,axc
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