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    關(guān)于電高分子材料的制備與性能分析

    2018-01-01 00:00:00柳煒
    大科技·D版 2018年4期

    摘 要:電高分子材料屬于一種新型的復(fù)合型材料,并且具有多種功能,因此,此類型材料的制備方式和性能開(kāi)始成為近年來(lái)主要的研究方向之一。本文從模板制備、電紡絲制備、其他制備三方面分析了納米型電高分子材料的制備與性能,再?gòu)臒o(wú)機(jī)導(dǎo)電導(dǎo)磁物質(zhì)制備、碳納米管復(fù)合制備、與其他材料復(fù)合制備三方面分析了復(fù)合型電高分子材料的制備與性能。

    關(guān)鍵詞:電高分子材料;制備方式;性能分析

    中圖分類號(hào):TQ317 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1004-7344(2018)12-0341-01

    1 納米型電高分子材料的制備與性能分析

    1.1 模板制備分析

    模板制備方式是近年來(lái)經(jīng)常被應(yīng)用在合成導(dǎo)電電高分子材料制備中,制備原理如下:如果在某種材料的主體分子或材料中存在能夠生成納米管線的空間結(jié)構(gòu),此時(shí),將實(shí)驗(yàn)客體放置在主體中,便可以得到生長(zhǎng)出來(lái)的納米管線。在上述操作中,能夠被應(yīng)用的主體便被稱為模板,此電高分子材料制備方式便被成為模板制備方式。

    在2005年,有科學(xué)研究人員應(yīng)用徑跡刻蝕多孔聚合物體作為制備模板,制備出了一種全新的導(dǎo)電納米管線[1]。在此次實(shí)驗(yàn)中,科學(xué)研究人員得出了以下結(jié)論:應(yīng)用模板制備方式制備電高分子材料,納米管管壁的厚度由模板聚合時(shí)間和聚合孔徑的大小決定。盡管此方式的應(yīng)用能夠成功的制備出電高分子材料,但是模板的應(yīng)用方式較為復(fù)雜,且模板存在一定的被破壞性,模板的清理工作也會(huì)增加制備任務(wù)量。

    1.2 電紡絲制備分析

    電紡絲制備方式既可以應(yīng)用在電高分子材料的制備中,又可以應(yīng)用在納米纖維的制備中,因此,廣泛的受到了科研人員的關(guān)注。

    在2005年,有科學(xué)研究人員應(yīng)用電紡絲制備方式制備了導(dǎo)電纖維,具體流程如下:在電紡絲容器中裝滿聚合物溶液,進(jìn)行電紡絲制備操作分設(shè)備電壓較高在,在高壓作用下,容器中的聚合物溶液會(huì)從容器噴口噴出,并形成液體細(xì)流;此時(shí),在電荷之間的相互影響下,細(xì)流會(huì)出現(xiàn)分流現(xiàn)象,此時(shí),電紡絲制備設(shè)備中的溶劑便會(huì)發(fā)揮影響作用,于是納米纖維變沉淀在了制備設(shè)備的電極中。

    1.3 其他制備方式分析

    在2006年,有科學(xué)研究人員以石墨和石蠟為電極,制備出了電高分子材料,此制備方式在沒(méi)有應(yīng)用任何模板的情況下,實(shí)現(xiàn)了對(duì)電高分子材料的制備。具體方式是將由石墨制作的電極浸泡在鹽酸或硝酸溶液中,隨后在石墨電極的表面便會(huì)形成一層羧基,電高分子材料單體則會(huì)以氫鍵的形式吸附在羧基上,隨后再對(duì)電極上吸附的物質(zhì)進(jìn)行聚合反應(yīng),便可以得出電高分子材料。

    2 復(fù)合型電高分子材料的制備與性能分析

    2.1 無(wú)機(jī)導(dǎo)電導(dǎo)磁物質(zhì)制備分析

    無(wú)機(jī)導(dǎo)電導(dǎo)磁物質(zhì)制備方式在電高分子材料制備中的應(yīng)用,能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)電磁參數(shù)的調(diào)節(jié)。

    在2006年,有科學(xué)研究人員將無(wú)機(jī)磁性材料和苯胺結(jié)合在了一起,進(jìn)而制備出了能夠同時(shí)具備磁性和導(dǎo)電性能的電高分子材料,除此之外,此次研究實(shí)驗(yàn)證明了在電高分子材料制備中應(yīng)用苯胺,能夠通過(guò)調(diào)節(jié)苯胺化含量的方式來(lái)控制電磁參數(shù),進(jìn)而制備出磁性較高的電高分子材料[2]。

    在2007年,有科學(xué)研究人員通過(guò)乳液聚合方式制備出了電高分子材料,具體方式是選擇苯磺酸鈉作為乳液,并通過(guò)調(diào)節(jié)系統(tǒng)來(lái)調(diào)節(jié)泵磺酸鈉的酸度值,進(jìn)行制備出了同時(shí)兼具導(dǎo)電性能和導(dǎo)磁性能的電高分子材料,此類型復(fù)合物具備顯著的應(yīng)用效果。

    在2008年,有科學(xué)研究人員將化學(xué)制備方式和電化學(xué)制備方式結(jié)合在了一起,應(yīng)用苯二甲酸制備出了電高分子材料,具體方式是應(yīng)用真熱空氣原理將苯二甲酸表面形成的鉻物質(zhì)制備成導(dǎo)電性能和導(dǎo)磁性能較為良好的高分子原材料,隨后在此基礎(chǔ)上制備出電高分子材料。經(jīng)應(yīng)用實(shí)驗(yàn)顯示,此方式制備出來(lái)的材料具有良好的電磁效應(yīng)屏蔽功能,并且能夠?qū)﹄姶挪ㄟM(jìn)行吸收和反射,是應(yīng)用效果良好的吸波材料之一。

    2.2 碳納米管復(fù)合制備分析

    碳納米管的導(dǎo)電性能十分良好,且材料本身的重量較低,化學(xué)性質(zhì)相對(duì)穩(wěn)定,直徑相對(duì)較寬,力學(xué)性質(zhì)較為穩(wěn)定等優(yōu)勢(shì),因此,在復(fù)合型材料制備中得到了廣泛的應(yīng)用,同時(shí),碳納米管也可以被應(yīng)用在能量吸收類型材料的制備中。

    目前,碳納米管制備方式在電高分子材料制備中的應(yīng)用已經(jīng)取得了顯著的效果和成就,其具備的良好性能決定了此類型電高分子材料十分適合被應(yīng)用在戰(zhàn)斗裝備中。除此之外,碳納米管還十分適合被應(yīng)用在民用用品制作中,在降低電磁波對(duì)人體危害程度的同時(shí),減少電磁波對(duì)設(shè)備運(yùn)行的干擾[3]。

    在2009年,有科學(xué)研究人員通過(guò)自組裝技術(shù)制備出了電高分子材料,此方式制備出來(lái)的材料相對(duì)于傳統(tǒng)的材料而言,具有更加良好的導(dǎo)電性能。在此實(shí)驗(yàn)過(guò)后,科學(xué)研究人員開(kāi)始將復(fù)合型纖維應(yīng)用在電高分子材料制備中,旨在制備出更多具有復(fù)合型功能的電高分子材料。

    2.3 與其他材料復(fù)合制備分析

    在2010年,有科研人員將硫酸銨作為了氧化劑,將磺酸二鈉鹽作為了摻加劑,通過(guò)化學(xué)合成制備方式制備出了能導(dǎo)電玻璃纖維,并且,玻璃纖維的導(dǎo)電性能會(huì)隨著實(shí)驗(yàn)溶劑濃度的變化而變化。此實(shí)驗(yàn)中研制出的玻璃纖維能夠作為添加材料添加到電高分子材料中,進(jìn)而完善材料的應(yīng)用性能,因此具備較高的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

    在2011年,有科學(xué)研究人員通過(guò)擬合實(shí)驗(yàn)方式對(duì)摻加了聚苯胺電高分子材料的性質(zhì)進(jìn)行了研究和分析,發(fā)現(xiàn)高濃度的二氫四氧化硫和聚苯胺的混合應(yīng)用,能夠大幅度的降低合成材料的電磁消耗和電量損耗。在上述研究結(jié)論的影響下大量的電高分子材料生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)始了對(duì)電高分子材料和其他材料的復(fù)合研究,旨在在確保電高分子材料應(yīng)用性能完善程度的同時(shí),為電高分子材料賦予其他的應(yīng)用性能,在提高復(fù)合型材料制備效率的同時(shí),降低材料的制備費(fèi)用,進(jìn)而提高電高分子材料制備的經(jīng)濟(jì)價(jià)值和社會(huì)效益。

    3 結(jié)束語(yǔ)

    現(xiàn)階段,電高分子材料制備工藝已經(jīng)日漸成熟,并且有多種類型的制備方式,每種制備方式制備的材料都存在一定的性能差異。為此,科研人員可以加大對(duì)復(fù)合型材料制備方式的研究力度,并以此來(lái)完善現(xiàn)階段復(fù)合型材料的應(yīng)用性能,為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和科學(xué)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),并為我國(guó)工業(yè)生產(chǎn)做出貢獻(xiàn)。

    參考文獻(xiàn)

    [1]傅 敏.導(dǎo)電涂料以及導(dǎo)電材料在導(dǎo)電涂料中的應(yīng)用發(fā)展概況[J].涂料技術(shù)與文摘,2016,02:5~11+23.

    [2]侯憲冰,馬曉燕,陳 芳,管興華.兩親性籠型倍半硅氧烷(POSS)雜化高分子的自組裝[J].高分子通報(bào),2012,10:40~46.

    [3]萬(wàn) 影,聞?shì)督?導(dǎo)電高分子復(fù)合材料及其特殊效應(yīng)[J].自然雜志,2015,03:149~153.

    收稿日期:2018-3-25

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