毕业论文纳米技术与高分子材料.doc
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1、 绵阳职业技术学院材料工程系高分子材料应用技术专业毕业论文 学院:绵阳职业技术学院系部:材料工程系班级:高分子11班姓名:何刈指导老师:唐云、王燕时间:2013年9月30日-2013年11月6日 纳米技术与高分子材料摘要: 纳米技术正全力推动着化学工业未来的发展。随着一些纳米技术的工业产品问世以及所显示出的诱人前景,现在“纳米技术”已经成为家喻户晓的名词。纳米技术能在小于100nm的水平上合成、处理和表征物质,这是一个涉及多门学科的广阔领域。在世界范围内, 高分子材料的制品属於最年轻的材料。它不仅遍及各个工业领域, 其产量已有超过金属材料的趋势, 是21世纪最活跃的材料支柱。纳米技术在高分子材
2、料中得到了充分的应用。高分子纳米复合材料是由各种纳米单元与有机高分子材料以各种方式复合成型的一种新型复合材料。其制备方法有:插层复合法,原位复合法,直接分散法等。虽然高分子纳米复合材料发展的历史并不是很长,但是已经在不同领域获得广泛应用。关键词:纳米技术,高分子纳米复合材料,制备方法,应用 1 Abstract: Nanotechnology are trying their best to push chemical industrial future development. With some of nanometer technology industrial product appe
3、arance and shown tempting prospects, now "nanotechnology" has become a household nouns. Nanotechnology can be less than 100 nm level synthesis, processing and characterization of material, this is a broad field involving the multi-discipline. Worldwide, polymer products belong to the young
4、est material. It not only in many industrial fields, and its production has been more than metal materials trend is the 21st century the most active material pillar. Nanotechnology has been fully used in the polymer materials.Polymer nanocomposites are composed of nano unit with organic polymer comp
5、osite forming in the ways of a new type of composite materials.The preparation methods are as follows:Legal, intercalation complex legal, in situ directly disperse method, etc.Although the history of the development of macromolecule nano-compound material is not very long, but have found wide applic
6、ations in different fields.Key words: Nanotechnology, polymeric nanocomposites, The preparation methods, application 2 目录1 纳米技术的发展 . 22 纳米技术与高分子的概述 . 33 纳米粒子的特性及其对复合材料的性能影响 . 43.1纳米粒子的特性 . 43.2 纳米粒子的表面改性 . 53.3 纳米粒子对复合材料的性能影响 . 63.3.1 纳米粒子对复合材料力学性能的影响 . 63.3.2 不同种类纳米粒子对复合材料力学性能的影响 . 64 高分子基纳米复合材料的制备
7、方法及特性: . 74.1 高分子基纳米复合材料来的制备方法 . 74.1.1插层复合法 . 74.1.2原位复合法 . 84.1.3溶胶-凝胶法 . 94.1.4纳米粒子直接分散法 . 94.1.5 LB膜法 . 94.1.6微乳液聚合法 . 103 4.2 纳米材料的特性 . 105纳米技术如何对高分子材料改性 . 115.1 纳米技术对塑料的改性 . 115.2 纳米技术对橡胶的改性 . 125.3 纳米技术对化学纤维的改性 . 136 高分子纳米复合材料的应用 . 146.1 高分子基纳米复合材料的应用简介 . 146.1.1 高性能工程塑料 . 146.1.2电子产品材料 . 156
8、.1.3其他应用简介 . 157总结 . 17参考文献: . 18致谢 . 19 4 5 前言: 纳米材料科学是一门新兴的并正在迅速发展的材料科学。由于纳米材料体系具有许多独特的性质,应用前景广阔, 而且涉及到原子物理、凝聚态物理、胶体化学、配位化学 、化学 反应动力学和表面、界面科学等多种学科,在实际应用和理论上都具有极大的研究价值,所以成为近些年来材料科学领域研究的热点之一,被誉为“21世纪最有前途的材料”1-2。早在1959年,著名物理学家Richard Feynman3在美国物理学会年会的讲演中首次提出了“What would happen if we could arrange th
9、e atoms one by one theway we want them?”的思想,日本科学家Kubo4在1962年就对纳米粒子的量子 尺寸效应 进行了理论上的研究,而日本名古屋大学上田良二教授则定义纳米微粒是用透射电镜TEM能看到的微粒;但直至80年代中期,随着介观物理的发展完善和实验观测技术的进 步,纳米材料科学才得到迅速的发展。通常将纳米体系的范围定为1 nm100 nm,处于团簇(尺寸小于 1 nm的原子聚集体)和亚微米级体系之间,其中纳米微粒是该体系的典型代表。 由于纳米微粒尺寸小、比表面积大,表面原子数、表面能和表面张力随粒径的下降急剧增大,表现出小 尺寸效应、表面效应、量子尺
10、寸效应和宏观量子隧道效应等特点,从而使纳米粒子出现了许 多不同于常规固体的新奇特性,展示了广阔的应用前景;同时它也为常规的复合材料的研究 增添了新的内容,含有纳米单元相的纳米复合材料5通常以实际应用为直接目标 ,是纳米材料工程的重要组成部分,正成为当前纳米材料发展的新动向,其中高分子纳米复合材料由于高分子基体具有易加工、耐腐蚀等优异性能,且能抑止纳米单 元的氧化和团聚,使体系具有较高的长效稳定性,能充分发挥纳米单元的特异性能,而尤受 广大研究人员的重视。高分子纳米复合材料是由各种纳米单元与有机高分子材料以各种方式复合成型的一种新型复合材料,所采用的纳米单元按成分分可以是金属,也可以是陶瓷、高分
11、子等;按几何条件分可以是球状、片状、柱状纳米粒子,甚至是纳米丝、纳米管、纳米膜等;按相结构分可以是单相,也可以是多相,涉及的范围很广,广义上说多相高分子复合材料,只要其某一组成相至少有一维的尺寸处在纳米尺度范围(1 nm100 nm)内,就可将其看为高分子纳米复合材料。 11 纳米技术的发展 当今时代的科学界普遍认为,纳米技术是21世纪经济增长的一台主要的发动机,其作用可使微电子学在21世纪后半叶对世界的影响相形见绌,纳米技术将给医学、材料、信息通行、和制造业等行业带来革命性的变革。因此,近几年来,纳米科技受到了世界各国尤其是发达国家的极大青睐,并引起了越来越疯狂的研究和越来越激烈的竞争。由于
12、纳米技术对一个国家未来经济、社会发展及国防安全具有重大意义,世界各国(地区)纷纷将纳米技术的研发作为21世纪技术创新的主要驱动器,相继制定了发展战略和计划,以指导和推进本国纳米科技的发展。目前,世界上已有50多个国家制定了国家级的纳米技术计划。部分国家虽然没有专项的纳米技术计划,但其他计划中也包含了与纳米技术相关的项目研发。众所周知,为了抢占纳米科技的先机,美国早在2000年就率先制定了国家级的纳米技术计划(NNI),其宗旨是整合联邦各机构的力量,加强其在开展纳米尺度的科学、工程和技术开发工作方面的协调。2003年11月,美国国会又通过了21世纪纳米技术研究开发法案,这标志着纳米技术已成为联邦
13、的重大研发计划,从基础研究、应用研究到研究中心、基础设施的建立以及人才的培养等全面展开。“ 纳米技术”被日本政府视为“日本经济复兴”的关键5。第二期科学技术基本计划将生命科学、环境技术、信息通信和纳米技术作为4大重点研发领域,并制定了多项措施确保这些领域所需战略资源(人才、资金、设备)的落实。之后,日本科技界较为彻底地贯彻了这一方针,积极推进从基础性到实用性的研发,同时跨省厅重点推进能有效促进经济发展和加强国际竞争力的研发。欧盟在20022007年实施的第六个框架计划也对纳米技术给予了空前的重视。该计划将纳米技术作为一个最优先的领域,有13亿欧元专门用于纳米技术和纳米科学、以知识为基础的多功能
14、材料、新生产工艺和设备等方面的研究。欧盟委员会还力图制定欧洲的纳米技术战略,目前已确定了促进欧洲纳米技术发展的5个关键措施:增加研发投入,形成势头;加强研发基础设施;从质和量方面扩大人才资源;重视工业创新,将知识转化为产品和服务;考虑社会因素,趋利避险。另外,包括德国、法国、爱尔兰和英国在内的多数欧盟国家2 还制定了各自的纳米技术研发计划。韩国、中国台湾等新兴工业化经济体,意识到纳米技术将会给人类社会带来巨大的影响,为了保持竞争优势,也纷纷制定纳米科技发展战略。韩国政府2001年制定了促进纳米技术10年计划,2002年颁布了新的促进纳米技术开发法,随后的2003年又颁布了纳米技术开发实施规则。
15、韩国政府的政策目标是:融合信息技术、生物技术和纳米技术3个主要技术领域,以提升前沿技术和基础技术的水平。到2010年10年计划结束时,韩国纳米技术研发要达到与美国和日本等领先国家的水平,进入世界前5位的行列。中国台湾自1999年开始,相继制定了纳米材料尖端研究计划、纳米科技研究计划,这些计划以人才和核心设施建设为基础,以追求“学术卓越”和“纳米科技产业化”为目标,意在引领台湾知识经济的发展,建立产业竞争优势。综合国力和科技实力较强的发展中国家为了赶上发达国家纳米科技发展的势头,也制定了自己的纳米科技发展战略。中国政府在2001年7月就发布了国家纳米科技发展纲要,并先后建立了国家纳米科技指导协调
16、委员会、国家纳米科学中心和纳米技术专门委员会。目前正在制定中的国家长期科技发展纲要将明确中国纳米科技发展的路线图,确定中国在目前和中长期的研发任务,以便在国家层面上进行指导与协调,集中力量、发挥优势,争取在几个方面取得重要突破。鉴于未来最有可能的技术浪潮是纳米技术,南非科技部正在制定一项国家纳米技术战略,在2005年度执行。印对箕府也通过加大对从事材料科学研究的科研机构和项目的支持力度,加强材料科学中具有广泛应用前景的纳米技术的研究和开发。2 纳米技术与高分子的概述高分子材料:以高分子化合物为基础的材料。高分子材料是由相对分子质量较高的化合物构成的材料,包括橡胶、纤维、涂料、塑料、胶粘剂和高分
17、子基复合材料等。高分子是生命存在的形式,所有的生命体都可以看作是高分子的集合。 纳米科学与技术,有时简称为纳米技术,是研究结构尺寸在0.1至100纳米范围内材料的性质和应用。1981年扫描隧道显微镜发明后,诞生了一门以0.1到100纳米长度为研究分子世界,它的最终目标是直接以原子或分子来构造具有特定功能的3 产品6。因此,纳米技术其实就是一种采用单个原子、分子物质射程的技术。 纳米技术是一门交叉性很强的综合学科,研究的内容涉及现代科技的广阔领域。纳米科学与技术主要包括:纳米体系物理学、纳米化学、纳米生物学、纳米材料学、纳米加工学、纳米电子学、纳米力学等 。这七个相对独立又相互渗透的学科和纳米材
18、料、纳米器件、纳米尺度的检测与表征这三个研究领域。纳米材料的制备和研究是整个纳米科技的基础。其中,纳米物理学和纳米化学是纳米技术的理论基础,而纳米电子学是纳米技术最重要的内容。 高分子基纳米复合材料,是指用具有纳米尺寸的其他材料与高分子材料以各种方式复合成型的一种新型复合材料。从广义上来说,高分子基纳米复合材料,只要其组分中的某一相,至少有维一的尺寸处在纳米尺度范围,就可以将其视为高分子基纳米复合材料。综上所述纳米技术与高分子材料的有机结合则为高分子纳米复合材料。这也是世界各国发展研究的必要趋势。3 纳米粒子的特性及其对复合材料的性能影响3.1纳米粒子的特性纳米粒子按成分分可以是金属, 也可以
19、是非金属, 包括无机物和有机高分子等; 按相结构分可以是单相, 也可以是多相;根据原子排列的对称性和有序程度, 有晶态、非晶态、准晶态。由于颗粒尺寸进入纳米量级后, 其结构与常规材料相比发生了很大的变化, 使其在催化、光电、磁性、热、力学等方面表现出许多奇异的物理和化学性能, 具有许多重要的应用价值。(1)表面与界面效应。 纳米微粒比表面积大, 位于表面的原子占相当大的比例( 如表1-1 所示) , 表面能高7。表1-1纳米微粒尺寸与表面原子数的关系 从表1-1可以看出, 处于表面的原子数随粒径的减小而迅速增加。由于表面原子缺少邻近配位的原子和具有高的表面能, 使得表面原子具有很大的化学活性,
20、 从而使纳米粒子表现出强烈的表面效应。利用纳米材料的这种特点, 能与某些大4 分子发生键合作用, 提高分子间的键合力, 从而使添加纳米材料的复合材料的强度、韧性大幅度提高。(2)小尺寸效应。 当超细微粒的尺寸与传导电子的德布罗意波长相当或更小时, 晶体周期性的边界条件将被破坏, 导致其磁性、光吸收、热、化学活性、催化性及熔点等发生变化。如银的熔点为900 e , 而纳米银粉的熔点仅为100 e ( 一般纳米材料的熔点为其原来块体材料的30% 50%) 。应用于高分子材料改性, 利用纳米材料的高流动性和小尺寸效应, 可使纳米复合材料的延展性提高, 摩擦系数减小, 材料表面光洁度大大改善。(3)
21、量子尺寸效应。 即纳米粒子颗粒尺寸小到定值时, 费米能级附近的电子能级由准连续能级变为离散能级的现象。其结果使纳米材料具有高度光学非线性、特异性催化和光催化性质等。总之, 纳米粒子能在低温下继续保持顺磁性, 对光有强烈的吸收能力, 能大量的吸收紫外线, 对红外线亦有强烈的吸收能力; 在高温下, 仍具有高强、高韧性、优良的稳定性等, 其应用前景十分广阔, 在高分子材料改性中的研究也将出现一个新的发展。3.2 纳米粒子的表面改性纳米粒子粒径小, 表面能大, 易于团聚, 在制备纳米粒子/ 聚合物复合材料时, 用通常的共混法难以得到纳米结构的复合材料。为了增加纳米粒子与聚合物的界面结合力, 提高纳米微
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