分子/BP-NH2(BP-NH-MCA)雜化納米材料
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分子/BP-NH2(BP-NH-MCA)雜化納米材料產品描述:從簡易制備聚合物基納米復合材料的角度出發,通過幾種不同的途徑制備二維黑磷及其表面功能化材料。通過改良的氣相轉移法制備的黑磷晶體。隨后,通過聚磷腈表面包覆的方式,黑磷烯的空氣穩定性,同時可以黑磷烯在環氧樹脂中的分散性及其納米復合體系的相界面作用。聚磷腈功能化的黑磷烯可以均勻分散在聚合物基體中并表現出的物理阻隔效應。其次,通過電化學剝離的方式,同步實現黑磷的剝離與功能化,添加較低量的改性黑磷烯賦予聚合物材料的力學和熱學性能。后,通過小分子輔助球磨法同步對黑磷進行剝離和表面功能化,分別得到羥基化和氨基化的黑磷納米片用于進一步功能化和應用,表面功能化的黑磷納米片可以其與聚合物基體的界面相互作用,且有助于表面的進一步反應,賦予其新的性能。通過以上設計,這些功能化的二維黑磷可以賦予聚合物材料的力學和性能,進而降低聚合物復合材料體系的火災危險性。主要研究工作如下。1.黑磷(BP)在大氣環境中易氧化,因此對BP基聚合物納米復合材料的相關研究較少。通過反應單體4,4'-二氨基二苯醚(ODA)和六氯環三磷腈(HCCP)的共縮聚反應,在二維黑磷表面原位生長一層聚磷腈材料,得到具有豐富-NH2基團的聚磷腈功能化黑磷(BP-PZN)。將所得的BP-PZN引入環氧樹脂(EP)中,得益于表面的功能化改性,二維黑磷在環氧復合材料中呈現*層離狀態和均一的分散狀態。相比于添加純的黑磷烯,添加功能化黑磷烯的聚合物復合材料的熱穩定性、力學性能和性能都得到了的,強的界面相互作用(共價鍵作用)和綜合的效應(黑磷烯和聚磷腈本身的效應,以及片層的物理阻隔作用)是聚合物復合材料燃燒性能的關鍵。此外,作為劑,黑磷烯和聚磷腈的催化成炭作用之間的協同效應能夠聚合物納米復合材料燃燒后的殘炭量,在復合材料表面形成一層熱而致密的保護炭層。此外,EP/BP-PZN納米復合材料中的BP-PZN在暴露于環境條件下四個月后仍表現出的空氣穩定性。BP-PZN納米片在EP中的空氣穩定性歸因于聚磷腈表面包裹和聚合物基體的雙重保護。2.實現BP實際應用的關鍵在于單層或少層BP納米片的量產。采用一種簡便、綠色的電化學方法可大量制備植酸鈷功能化BP納米片(BP-EC-Exf),其中BP晶體為電極,植酸同時用作改性劑和電解質。通過電化學方法,可同步實現黑磷的剝離和官能化。此外,通過簡單易行的紫外光固化制備得到聚氨酯丙烯酸酯/BP-EC-Exf(PUA/BP-EC)納米復合材料。值得注意的是,將BP-EC-Exf引入PUA基體使PUA在拉伸強度和拉伸斷裂應變方面的力學性能得到,熱釋放速率峰值和總熱釋放量下降,CO等熱解產物釋放量也降低。此外,PUA/BP-EC納米復合材料在暴露于環境條件下四個月后呈現空氣穩定性。這種改進的電化學方法可同時實現BP納米片的剝離和功能化,為制備基于BP的聚合物納米復合材料提供了方法。
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溫馨提示:西安齊岳生物供應的配合物發光材料、化學試劑、納米材料產品用于科研,不能用于人體(zhn2020.03.13)