编辑小哥 发布于2024-03-06 18:15:21 纳米材料 24 次
今天给大家分享纳米复合材料思考题,其中也会对纳米复合材料思考题及答案的内容是什么进行解释。
纳米颗粒分布:纳米颗粒的均匀分布可以提高纳米复合材料的强度和韧性,因为均匀分布可以防止应力集中,从而减少材料的破坏。纳米颗粒形态:纳米颗粒的形态也对纳米复合材料的机械性能产生影响。
纳米复合材料的力学性能取决于纳米片的取向结构及其与基底高分子之间的相互作用。为了揭示层状纳米复合膜超高力学性能的内在原因,作者系统研究了纳米材料填充量对纳米复合膜力学性能的影响。
纳米无机有机杂化材料与高分子组装复合膜的影响因素主要包括以下几点:基体效应:基体的性质对复合膜的制备和性能具有重要影响。
环境因素:环境因素,如温度、湿度、腐蚀等,也会影响复合材料的界面效应。复合材料界面效应的相关知识如下:复合材料的界面是增强相和基体相之间的连接桥梁,也是应力及其他信息的传递者。
影响性能的因素也各有不同。例如固化温度、固化时间、固化压力是影响基质固化的主要因素,其控制范围是10℃-200℃,时间是1分钟-10小时,压力是0.1MPa-5MPa,不同范围的控制会对复合材料的性能产生很大差异。
1、这是因为 纳米粒子对不同聚合物的增强增韧效果有所不同,而且这种增强增韧是有一定物理化学作用增强增韧机理。当纳米填料的含量超过一定值时性能反而下降。
2、主要原因就在于直径减少,表面原子数量增多。(2)小尺寸效应。
3、作用机理 功能性纳米材料系列主要是利用超重力反应在纳米粒子表面接枝不同功能的助剂,降低纳料粒子的“表面能”,解决纳米粒子的“团聚”提高分散性,使之更容易进入到聚合特的缺陷内部和减少聚合物的空洞。
4、纳米材料的加入使塑料功能化:金属纳米粒子具有异相成核作用,能诱发形成某些赋予材料韧性的晶型。
5、科学家们在研究物质构成的过程中,发现在纳米尺度下隔离出来的几个、几十个可数原子或分子,显着地表现出许多新的特性,而利用这些特性制造具有特定功能设备的技术,就称为纳米技术。
1、纳米复合材料大致包括三种类型 :纳米微粒与纳米微粒复合(0-0复合),纳米微粒与常规块体复合(0-3复合)及复合纳米薄膜(0-2复合)。
2、①、0-0型复合 即,复合材料的两相均为三维纳米尺度的零维颗粒材料,是 指将不同成分,不同相或者不同种类的纳米粒子复合而成的纳米 复合物。
3、纳米粘土与聚合物混合,根据粘土排列情况,可以得到三种类型的纳米复合材料(团聚、插层和剥离)。团聚型(絮凝)黏土层间通过羟基化的边缘的相互作用连接,并不分离,以完整的颗粒分散在壳聚糖基体中。
4、材料合成:自1991年Gleiter等人率先制得纳米材料以来,经过10年的发展纳米材料有了长足的进步。如今纳米材料种类较多,按其材质分有:金属材料、纳米陶瓷材料、纳米半导体材料、纳米复合材料、纳米聚合材料等等。
5、纳米复合材料:纳米复合材料是在微观尺度上将纳米颗粒分散在基体材料中的复合材料。纳米复合材料由于其尺寸效应、表面效应和量子效应,具有优越的力学性能、耐磨性、导电性等。
6、按化学组成可分为:纳米金属、纳米晶体、纳米陶瓷、纳米玻璃、纳米高分子和纳米复合材料。按材料物性可分为:纳米半导体、纳米磁性材料、纳米非线性光学材料、纳米铁电体、纳米超导材料、纳米热电材料等。
1、插层和剥离是两种理想的纳米复合材料。插层:聚合物分子进入黏土的层间,使层间距变大,形成有序的多层结构。剥离(分层):黏土层被完全剥离,并均匀分散到聚合物基体中。纳米复合材料的各种性能的改变都取决于粘土层的结构。
2、纳米功能复合材料山西重点实验室客座研究人员(含校外***硕士生指导教师、重点实验室访问学者、校外合作单位的科技人员)可以直接申请资助。
3、纳米复合材料也可以是指分散相尺寸有一维小于100nm的复合材料,分散相的组成可以是无机化合物,也可以是有机化合物,无机化合物通常是指陶瓷、金属等,有机化合物通常是指有机高分子材料。
4、控制纳米材料的分散:提高纳米材料在聚合物基体中的分散性能,可减少颗粒聚集,从而改善相容性。可以通过高剪切力、高能量的机械搅拌、超声处理等方法实现。
5、高聚物/粘土纳米复合材料 由于层状无机物在一定驱动力作用下能碎裂成纳米尺寸的结构微区,其片层间距一般为纳米级,它不仅可让聚合物嵌入夹层,形成“嵌入纳米复合材料”,还可使片层均匀分散于聚合物中形成“层离纳米复合材料”。
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