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導(dǎo)電高分子納米復(fù)合材料研究成熱點

   2011-07-08 IP屬地 山東
  導(dǎo)電性高分子復(fù)合材料一般是在高分子基體中加入導(dǎo)電性介質(zhì)而得到的具有一定導(dǎo)電性能的復(fù)合材料,具有基體對象廣泛、易于工程化制備、制備工藝相對簡單、導(dǎo)電性能易于調(diào)節(jié),且材料力學(xué)性能好、加工性好等優(yōu)點。近年來,除傳統(tǒng)的導(dǎo)電性介質(zhì)如炭黑、石墨、碳纖維、各種金屬粉體或金屬纖維外,碳納米管、石墨烯等新興碳素材料作為導(dǎo)電性介質(zhì)已經(jīng)引起了人們越來越多的關(guān)注,且隨其工業(yè)化制備技術(shù)的實現(xiàn),利用這些新興碳素系導(dǎo)電介質(zhì)制備導(dǎo)電性納米復(fù)合材料的研究逐漸成為該研究領(lǐng)域的熱點。


  與傳統(tǒng)的碳素系導(dǎo)電介質(zhì)相比,使用碳納米管或石墨烯等新興碳素材料作為導(dǎo)電介質(zhì),在理論上可以在極少添加量下實現(xiàn)更好的導(dǎo)電性能,并可使材料易于實現(xiàn)更廣泛的應(yīng)用目標(biāo)設(shè)計,為其在填充型導(dǎo)電復(fù)合材料領(lǐng)域的應(yīng)用提供了非常廣闊的前景。但在導(dǎo)電性納米復(fù)合材料中,導(dǎo)電粒子的種類、粒子形態(tài)、分散狀態(tài)、添加量等因素對其材料的導(dǎo)電性能具有較大的影響。而且針對不同體系,如何降低其導(dǎo)電粒子的逾滲值,建立導(dǎo)電模型和定量關(guān)系式,在導(dǎo)電性高分子納米復(fù)合材料的研究和應(yīng)用中具有重要的意義。


  近年來,清華大學(xué)化工系高分子所針對PC、POM、PBT、PP、AS、ABS、PA等十幾種樹脂,在各種導(dǎo)電性高分子納米復(fù)合材料制備方法、導(dǎo)電機制及導(dǎo)電模型分析等方面,進行了較系統(tǒng)的研究,并建立了一系列相關(guān)的導(dǎo)電性高分子復(fù)合材料的技術(shù)方法。


  清華大學(xué)化工系高分子所研究的方向主要有高分子復(fù)合技術(shù)、高分子共混/合金技術(shù)以及混雜復(fù)合技術(shù)制備導(dǎo)電性高分子納米復(fù)合材料。


  高分子復(fù)合技術(shù)制備導(dǎo)電性高分子復(fù)合材料的方法,是指利用無機填充劑的體積排除作用制備導(dǎo)電性高分子復(fù)合材料的方法。該方法的合理使用不僅可以提高導(dǎo)電性高分子納米復(fù)合體系的導(dǎo)電性能,而且可以同時實現(xiàn)對材料物理機械性能的改善,并可以有效地降低材料成本。


  高分子共混、合金技術(shù)是對高分子材料進行改性,使其實現(xiàn)高性能化或功能化的基本技術(shù)方法。該技術(shù)方法不僅可以用于導(dǎo)電性高分子合金的制備,也可以在提高導(dǎo)電性高分子納米復(fù)合體系的導(dǎo)電性能方面,在實現(xiàn)材料高性能化、低成本化方面實現(xiàn)更廣泛的設(shè)計。


  在填充型導(dǎo)電復(fù)合材料的制備過程中,利用導(dǎo)電介質(zhì)形態(tài)的差異進行混雜復(fù)合也是改善導(dǎo)電性高分子復(fù)合材料導(dǎo)電性能的有效方法。目前有關(guān)研究主要集中在實驗研究和理論研究兩個方面,實驗研究主要集中在選擇合適導(dǎo)電介質(zhì)和尋找優(yōu)化的比例關(guān)系,理論研究主要集中在探討導(dǎo)電填料協(xié)同機理。清華大學(xué)化工系高分子所利用CNT、CB、石墨或其他碳素介質(zhì)制備了各種雙導(dǎo)電介質(zhì)填充的導(dǎo)電性高分子復(fù)合材料,并在通過體積排除理論建立模型的基礎(chǔ)上,推導(dǎo)出預(yù)測雙導(dǎo)電介質(zhì)含量的公式,且驗證了公式的普適性。

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