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1、第43卷第12期学术研究化工设计通讯2017年12月AcademicResearchChemicalEngineeringDesignCommunications超细粉体在聚合物中的应用研究综述王婷婷(贵州工业职业技术学院化学与材料工程学院,贵州贵阳550009)摘要:介绍了超细粉体划分和特点,重点阐述了纳米CaCO3、黏土纳米复合材料、纳米TiO2在聚合物改性研究中发挥的作用。关键词:超细粉体;纳米CaCO3;黏土纳米复合材料;纳米TiO2;聚合物改性中图分类号:TQ630.4文献标志码:A文章编号:1003–6490(2017)12–0254–
2、02ReviewofApplicationofUltrafinePowdersinPolymersWangTing-tingAbstract:theclassificationandcharacteristicsofultrafinepowderwereintroduced,andtheroleofnanoCaCO3,claynanocompositesandnanoTiO2inpolymermodificationwasemphasizedKeywords:ultrafinepowder;nanoCaCO3;claynanocomposites;
3、nanoTiO2;polymermodification1前言2.3纳米TiO2[7]20世纪80年代,超细粉逐渐发展成为国家研究的重点。李良训等结果表明,PP的拉伸强度不200小时UV照各行业由于使用超细粉和制备方法不同,目前较为一致合理射之后加入纳米粒子是50%以上,并且在添加纳米二氧化钛的划分是:和SiO2作为添加剂的复合材料的耐冲击性被添加到超过1的1)细粉体的粒径为10~45µm;聚丙烯复合损失/3:照射700h时,抗拉强度损失88.38%,冲2)微粉体的粒径为1~10µm;击损失近50%,无实用价值。添加纳米颗粒后,耐老化性大3)亚µm
4、粉体的粒径为0.1~1µm;大提高。此外,不同类型的纳米颗粒具有不同的效果,纳米[8]4)纳米粉体的粒径为0.001-0.1µm。TiO2效应优于纳米SiO2。陶国良等研究了纳米二氧化钛填超细材料,其表面电子学和晶体结构发生变化,导致块状充PP复合材料的力学性能和抗老化性能。结果表明,在添加材料无表面效应,小尺寸效应,量子效应和宏观量子隧道效应,1%~2%的纳米的TiO2可以显著提高PP的冲击强度,从1%使超细粉末和常规颗粒材料成为一系列优异的物理化学性质。至4%对复合材料的拉伸强度并增加纳米少量的影响很小纳米超细粉具有许多独特的特点,主要表现如下
5、:表面光滑,熔质量分数TiO2可以大大提高PP的抗紫外线老化性能,这表明点低,磁性强,活性好,光吸收良好,导热性好,这些性能纳米TiO2具有很强的紫外线吸收能力,可以提高材料的耐候使纳米材料在光、电、磁等方面表现出常规材料不具备的特性,从而提高户外产品的使用寿命。[9]性.因而广泛应用于电子信息、化工、冶金、轻T、医学和食王庭慰等(PS/二乙烯基苯)共聚物与TiO2,粒径为[1]品等领域。10nm,表明基体树脂的耐热性明显提高,介电常数随着Ti含2超细粉体在聚合物中的应用研究进展量的增加而增加,介电损耗因子也增加,但是电介质的频率没超细粉体应用在聚
6、合物中可起到良好的效果,如可改善有显着变化,并满足了该材料基本上是微波通讯材料的要求。[10]聚合物的加工性能,可提高制品的力学性能,光学性能,电汪信等制备了具有高耐冲击聚苯乙烯(HIPS),它是用纳学性能,耐老化性,亲水性等。下面对这方面的研究进展介绍。米TiO2获得的。发现当TiO2的含量仅为1%时,缺口冲击强度,2.1纳米CaCO3拉伸强度和热量使得HIPS再循环材料重复使用,具有显着的[2][11]徐伟平等发现具有极性表面的纳米CaCO3颗粒,通经济效益。张金竹等通过高分子分散剂预处理了纳米TiO2过研究纳米CaCO3增强的硬化HDPE复合
7、材料,对非极性的表面,生产了高性能的HIPS/TiO2纳米复合材料。实验结果HDPE没有表面处理具有一定的预期效果。与超细CaCO3填表明,当TiO2含量为2%时,材料的缺口冲击强度,拉伸强度充的HDPE复合材料相比,纳米CaCO3填充的HDPE复合材和弹性模量最大,材料的硬度,耐热性和阻燃性随TiO2含量料具有更好的力学性能和可加工性。通过合适的纳米CaCO3的增加而增加。表面处理,改善了HDPE/CaCO3纳米复合材料的冲击强度和有资料表明,纳米TiO2由于具有优良的光催化性能而[3][12]断裂伸长率,提高了复合材料的综合力学性能。胡圣飞等具
8、有很好杀菌效果。徐瑞芬等I报道,采用锐钛矿型纳米研究了纳米级CaCO3和PVC/SBS共混物。结果表明,纳米尺TiO2,经
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