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文檔簡介
1、近年來,雜化材料的研究論文快速增長,同時來自行業(yè)的關注也不斷上升,雜化業(yè)已代表著一種設計新型材料的方法。聚合物有機-無機雜化材料以其優(yōu)異的性能在許多領域得到了廣泛的應用,而導電聚苯胺有機-無機納米雜化材料的研究則引起了強烈持續(xù)的研究興趣,人們用聚苯胺包覆無機納米粒子期望賦予雜化材料新的功能。本論文圍繞聚苯胺有機-無機納米雜化材料的制備方法及性能研究。主要開展了以下三方面的研究工作:
⑴使用具有高反應活性而價格低廉的甲苯-2
2、、4-二異氰酸酯分別對納米二氧化鈦和二氧化硅表面進行改性,增強了納米粒子表面的化學反應性,使其表面鍵接上苯胺結構的官能團。在納米粒子表面引入了苯胺聚合的反應點后,通過原位氧化接枝聚合技術制備了聚苯胺/二氧化鈦納米雜化材料和聚苯胺/二氧化硅納米雜化材料。通過掃描電子顯微鏡、熱失重和電導率的研究顯示無機納米粒子完全被聚苯胺包覆,無機粒子的引入提高了雜化材料的熱穩(wěn)定性,雜化材料具有半導體的性質。
⑵采用類似于Stober 溶膠-
3、凝膠的技術成功構筑了表面氨基化二氧化硅,并通過原位氧化接枝聚合技術制備了聚苯胺/二氧化硅納米雜化材料。對材料進行了FTIR、TG、Zeta 電位和電導性能研究,結果發(fā)現氨基化二氧化硅表面帶負電,經過和聚苯胺雜化后粒子表面帶正電,聚苯胺將氨基化二氧化硅完全包覆,雜化材料依然具有良好的導電性。
⑶采用類似于Stober溶膠-凝膠的技術成功構筑了表面乙烯基化二氧化硅,并通過化學氧化法成功實現了二氧化硅表面的羧基化,通過在其表面的
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