聚合物纳米复合材料的合成方法
2015-07-29VikasMittal
Vikas+Mittal
纳米复合材料作为最具应用价值的纳米材料应用于诸多领域,如,航空航天、国防、交通、体育运动等。近年来,纳米复合材料发展迅速,世界发达国家新材料发展的战略都把纳米复合材料的发展放到重要的位置。
纳米复合材料主要是以树脂、橡胶、陶瓷和金属等基体为连续相,以纳米尺寸的金属、半导体、刚性粒子和其他无机粒子、纤维、纳米碳管等为分散相,通过适当的制备方法将纳米颗粒均匀地分散于基体材料中,形成含有纳米颗粒的复合材料。纳米复合材料的优良综合性能主要归功于纳米尺寸(小于100nm)的颗粒分散在基体材料中。目前,已经研究出大量的合成方法,其主要取决于聚合物基体和纳米颗粒本身的性质。
全书共11章:1.主要综述了聚合物纳米材料的不同合成方法,比如,熔融插层法、溶液混合法、原位聚合法等;2详细介绍了母料法利用增容剂来合成聚烯烃,如HDPE、CPE以及石墨烯纳米复合材料;3.本章着重介绍纳米羟磷灰石晶体的不同合成方法,主要是基于纳米羟磷灰石和生物可降解聚合物的天然的或后天的性质,来控制反应物的形态和反应步骤;4.本章描述了聚酯纳米复合材料的不同合成方法;5.详细介绍了利用微波辐射在碳纳米管表面沉积金属纳米颗粒,并介绍了功能化后的碳纳米管用于多功能聚合物纳米复合材料及其前沿应用领域;6.本章综述了PVDF基纳米复合材料的合成、表征方法及其在能源领域的应用;7.分析了原位合成和图案化方法,介绍了利用光子、电子束辅助合成纳米复合材料的方法:8.描述了水溶液挤出法制备纳米复合材料的工艺,这是一种非常环保无害健康的方法;9.着重介绍了原位聚合法合成导电纳米复合材料;10.讨论了利用近红外光谱法表征聚合物纳米复合材料的分散性,及其应用于熔融插层法制备层状聚合物纳米复合材料;11.分析了超临界二氧化碳(scCO2)原位合成和非原位合成聚合物纳米复合材料的方法。
本书作者Vikas Mittal是阿布扎比石油学院化学工程系的副教授。2006年,在瑞士联邦理工学院取得博士学位。他的研究方向为聚合物纳米复合材料、颗粒的表面修饰、材料热稳定性的提高、表面功能化的聚合物乳液等,在聚合物复合材料领域具有丰富的研究经验与成果。
本书是“聚合物纳米复合材料、聚合物微米复合材料、宏观复合材料”系列丛书的第6卷,该套丛书提供了全面综合的聚合物复合材料的研究成果,包括合成、颗粒的修饰、模拟、表征以及应用和商业化等信息。书中总结了工业以及实验室必备的合成方法,覆盖化学、物理和机械等领域。特别适合纳米复合材料合成、复合材料专业的老师和学生使用。对于研究聚合物纳米复合材料的合成路线、材料表征、数值模拟等方向的专家和研究者来说,本书极具参考价值,可帮助研究者选择聚合物纳米复合材料正确的合成路线,比如微乳液聚合、离子化聚合、或者利用辐射或机械方法辅助合成等。
彭金平,博士生
(国家纳米科学中心)