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时间:2020-03-17
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1、磁性高分子材料目录概念磁性原理制备方法实例介绍应用研究方向概念具有本征铁磁性和顺磁性的聚合物材料。一般具有大的共轭、非定域π电子体系,其电导率呈半导体特性。磁性高分子材料主要分为复合型和结构型两大类。复合型磁性高分子材料:是指以高分子材料与各种各种无机磁性材料通过混合粘结、填充复合、表面复合、层积复合等方式加工制得的磁性体。从复合材料概念出发,通称为磁性树脂基复合材料。复合型磁性高分子材料是已实现商品化生产的重要磁性高分子材料,可分为铁氧体类高分子磁性材料和稀土类高分子磁性材料,目前以铁氧体类高分子磁性材料为主。结构型磁性高分子材料:是指分子本身具有强磁性
2、的聚合物,如聚双炔和聚炔类聚合物,含氮基团取代苯衍生物,聚丙稀热解产物等。结构型高分子磁性材料目前主要的研究种类有具有高自旋多重度的高分子磁性材料、含自由基的高分子磁性材料、热解聚丙烯腈磁性材料、含富勒烯的高分子磁性材料、含金属的高分子磁性材料、多功能化的高分子磁性材料等。磁性原理复合型磁性高分子材料以高分子材料与各种各种无机磁性材料通过混合粘结、填充复合、表面复合、层积复合等方式加工。磁性颗粒均匀分布在高分子材料中结构型磁性高分子材料从对传统磁体的研究中可以得知,在显示出顺磁性或磁性的物质中,原子或分子必须具有稳定的固有磁矩,即这些原子、离子和分子的电子
3、壳层中必须具有未成对电子,以使体系电子保持总自旋不为零。传统的磁体通常是由带有未成对d层或f层电子的过渡金属及其氧化物或稀土元素组成。通常的高分子材料是共价键结合,并不具有未成对电子,因此不具有顺磁性或铁磁性,但某些芳香族自由基和烯烃自由基具有大的正原子或负原子自旋密度,通过分子自旋离域和自旋极化,这些自由基在晶体中形成正反自旋区域相间分布,当正自旋密度远大于负自旋密度就可出现铁磁耦合而显示出磁性。某军工单位用高分子磁性材料制作的超宽频(1-18GHz)、超薄型(高7mm)战机定向天线(右)与美国Rogers介电机板天线(高35mm,1-4.2GHz)(左
4、)的比较制备方法复合型磁性高分子材料制备磁性树脂主要有共混、原位聚合和化学转化三种方法。共混法:比较成熟,例如将聚乙烯、对苯二甲酸脂与SrO6Fe2O3磁粉、可塑剂、稳定剂、表面处理剂共混制备聚脂单纤维丝。原位聚合法:使聚合物单体在活化处理过的磁粉表面聚合,形成以磁粉为核、聚合物为包复层的复合磁性粒子,磁性粒子在聚合物单体中分散均匀。这种磁性粒子可进一步制成体型材料,也可单独作为功能材料(磁性高分子微球)应用。化学转化法:能改善前两种方法存在的缺陷,如粒度难于控制、磁粉分布不均匀、磁性较弱等,是比较好的制备方法。实例介绍Fe3O4/聚乙烯磁性复合材料以聚丙
5、烯酸作为分散剂的四氧化三铁粒子/HDPE复合材料的拉伸和冲击性能普遍优于纯HDPE。铁氧化粒子/聚乙烯复合材料相对于纯的聚乙烯,阻燃性能得到提高。原位法制备得到样品拉伸断面扫描电镜图纯有机铁磁体纯有机铁磁体是不含磁性金属元素的氮氧自由基铁磁性有机聚合物。因不含任何无机金属离子,该类磁体的磁性机理及材料合成出现了很多新概念和新方法。磁性高分子微球所谓磁性高分子微球是指通过适当的方法使聚合物与无机物结合起来,形成具有一定磁性及特殊结构的微球。生物体中的药物定向输送低密度可任意加工的磁性高分子的诞生,可实现生物体中的药物定向输送和大大提高疗效,并有可能引起医疗事
6、业的一场变革。低磁损高频、微波通讯器件的开发近年来,低磁的高频、微波通讯电子器件的开发已为世人瞩目,目前,四川师范大学已用铁磁性材料制作了多种军用和民用电子器件。应用研究方向高储存信息的新一代记忆材料利用磁性高分子有可能成膜等特点,在亚分子水平上形成均质的高分子磁膜,可大大提高磁记录的密度,以开发高存信息的光盘和磁带等功能记忆材料。磁控传感器的开发利用磁场变化控制温度、溶剂和气体等的传感器件以及受光、热控制的新型电磁流体的开发是磁性高分子重要的应用方向。Thankyou!
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