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无机纳米粒子复合乳液的研究进展

                                                  王玉玲,邓宝祥

                        (天津工业大学材料科学与化学工程学院,天津300160)

    摘要:对纳米SiO2复合乳液的合成制备作了详细的综述,介绍了共混法、插层法、溶胶-凝胶法和原位分散聚合法,概述了纳米SiO2对复合材料性能的影响及其特性和发展。

    关键词:纳米粒子;SiO2;聚丙烯酸;复合乳液

    0引言

    乳液型复合材料具有价廉、安全无污染及使用方便等特点,在胶粘剂、涂料、皮革、纸张、纤维、纺织等领域已得到广泛应用。但是乳胶膜在某些性能上存在缺点,例如,耐候性差、硬度低、胶膜冷脆热粘等,这样其应用性就会受到限制。如果在聚合物乳液中加入无机纳米粒子制成无机纳米粒子复合乳液,利用纳米材料的特性制备性能优异的复合乳液,则在乳液性能上会有很大的提高,使这种复合乳液比单纯的有机乳液具有更好的应用前景。

    这种复合乳液属于有机-无机复合材料,它并非是无机相与有机相的简单加合,而是由无机相与有机相在纳米范围内结合而成,在这两相的界面上有着或强或弱的各种物理键和作用(范德华力、氢键等),这种作用赋予材料各种优异的特性。纳米级材料本身具有的特性效应,SiO2表面具有不饱和的残键及不同键合状态的—OH,促使分子呈现出三维结构形态。同时,也是由于这种三维硅石结构,庞大的比表面积和纳米效应,表面严重的配位不足,表现出极强的活性,所以,对色素粒子的吸附力很强,紧紧包裹在色素粒子的表面,形成屏蔽作用,大大降低了因紫外光的照射而造成的色素衰减,这样就能大大提高涂料的附着力与耐候性。

    1纳米粒子的分散方法

    纳米粒子由于颗粒小,其表面原子比率很高,比表面积大,所以颗粒间往往会通过范德华力、氢键以及一些共价键的作用而互相吸引,形成二次粒径,三次粒径,即团聚体。这种团聚现象就会使纳米粒子失去其独特性,因此合理经济的分散方法十分重要。

    1.1物理机械分散法

    利用机械搅拌或超声波的方式使纳米粒子均匀分散。

    1.2化学试剂添加法

    通过加入表面活性剂等化学试剂降低界面之间的张力,添加吸附稳定剂形成界面膜包覆纳米颗粒,即立体保护作用。

    2纳米粒子复合乳液的合成方法

    有关纳米复合乳液的制备方法,文献报道最多的有:共混法、插层法、溶胶-凝胶法和原位分散聚合法。

    2.1共混法

    这种方法是先制备出各种形态的纳米粒子,再通过各种方法(例如机械搅拌、超声波等)将其与制备好的乳液直接共混,是制备纳米杂化材料最简单的方法。为防止纳米粒子团聚,需对其表面进行处理。张宝华等通过超声分散仪将纳米SiO2直接与制备好的PUA离聚物乳液共混制得了复合乳液。用激光粒度分布仪检测表明SiO2在复合乳液中呈现纳米尺寸分布,且发现共混法制得的复合乳液能显著改善涂膜的紫外光吸收性能、热学性能及机械性能。曾丽娟等以无机系硅溶胶为主,有机高分子乳液为辅,二者共混改性硅溶胶苯丙复合涂料,所得的涂料具有无机涂料和有机涂料的特性,又弥补了两者的不足,是非常有前途的环保涂料。并在这篇文章中介绍了最佳共混条件的优化选择,以及颜填料、助剂的选用对涂料性能的影响。

    2.2插层法

    插层复合法是制备聚合物基无机杂化材料的一种重要方法。利用层状无机物(如硅酸盐类粘土、石墨、V2O5、Mn2O3、二硫化物等)作为无机相主体,将单体或聚合物作为客体插入主体的层间,制得插层型杂化材料。用这种方法制备无机纳米粒子复合乳液主要又分为下面3种。

    2.2.1嵌入原位聚合方法

    先将高分子单体和层状无机物分别溶解到某一种溶剂中,然后单体在外加条件(如氧化剂、光、热、电、引发剂等)下发生原位聚合,利用聚合时放出的热量克服硅酸盐片层间的库伦力而使其剥离,从而使纳米尺度硅酸盐片层与高分子物基体以化学键的方式结合。王一中、李同年分别以此法制备了聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)/蒙脱土(MMT)和聚苯乙烯(PS)/蒙脱土(MMT)嵌入混杂材料;LeewookJang和范宏制备了苯乙烯-丙烯腈(SAN)/MMT纳米复合材料;官同华等合成了聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)/蒙脱土(MMT)纳米材料,并对其性能进行了表征;金星等采用双-苯基二甲基十八烷基溴化铵(TBDO)作为有机插层剂对钠基蒙脱土进行了有机化处理,该有机化的蒙脱土粒子在苯乙烯单体中很容易地分散并形成稳定的胶体溶液。通过对分散由蒙脱土的苯乙烯进行自由基聚和制备了聚苯乙烯-蒙脱土纳米复合材料,X衍射和透射电镜研究表明形成了原位插层型和部分插层部分剥离型纳米复合材料。且其与纯聚苯乙烯相比,具有更高的相对分子质量,较低的玻璃化转变温度(Tg)和优良的热稳定性。
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2.2.2聚合物乳液插层法

    该法是指聚合物乳胶粒子通过与纳米无机粒子片层之间的物理吸附和范德华力作用以及机械剪切混合作用,插入到片层间形成复合材料。刘军辉等以这种方法合成了苯乙烯-丙烯酸丁酯/蒙脱土纳米复合材料,共聚物插层进入到蒙脱土层间,使得改性蒙脱土的层间距由1155nm增大到4nm左右,且有机蒙脱土的加入提高了材料的热稳定性和阻燃性。周亚斌等采用一锅法乳液聚合制备了聚苯乙烯/蒙脱土(PS/MMT)纳米复合材料。

    2.2.3熔体插层法

    这种方法是将高分子材料加热到熔融状态下,在静置或剪切力作用下直接插入片层间,制得高分子基的纳米材料。这种方法克服了前两种方法的局限性。李同年等首先对钠蒙脱土进行有机处理,使其变为有机蒙脱土,然后利用熔融插层法制备了聚苯乙烯-蒙脱土插层复合材料,与纯聚苯乙烯及常规填充聚苯乙烯相比,所得插层复合材料的热性能和力学性能都有提高,在不牺牲材料冲击强度的情况下,复合材料的模量随着蒙脱土含量的增加而增加,这表明聚苯乙烯已__插层进入蒙脱土层间。首先采用此法并成功制备出复合材料的是美国Cornell大学的Giannelis和Vaia等,他们利用此法制备出具有二维纳米结构的聚苯乙烯/有机蒙脱土杂化材料。这种方法不需要使用溶剂,工艺简单,并且可以减少对环境的污染,因此有很好的应用前景。

    2.3溶胶-凝胶法

    溶胶-凝胶法是纳米粒子制备中应用最早的一种方法,从20世纪80年代开始应用于制备聚合物/无机纳米复合材料。该法是先将前驱体如硅氧烷或金属盐溶于水或有机溶剂中形成均匀溶液,接着溶质在溶液中发生水解(或醇解),水解产物缩合聚集成溶胶粒子(Sol),溶胶粒子进一步经溶剂挥发或加热等处理聚集生成三维网络结构的无机氧化物凝胶(Gel)。

    夏宇正等将甲基丙烯酸羟乙酯与硅酸四乙酯经酯交换制得的二甲基丙烯酰氧基硅酸二乙酯与丙烯酸酯进行乳液聚合,制得了不同二氧化硅含量的稳定聚丙烯酸酯/纳米二氧化硅复合乳液。试验结果表明,采用乳液聚合可以制得原位水解并稳定分散的聚丙烯酸酯/纳米二氧化硅复合乳液。

    2.4原位分散聚合法

    原位分散聚合法是将经过表面处理的纳米粒子加入到单体中,然后再引发单体进行聚合从而形成复合材料的方法。原位聚合法可在水相中进行,也可在油相中进行。单体可进行自由基聚合,也可以进行缩聚反应。由于聚合物单体分子较小,黏度低,经过表面处理改性后的纳米粒子分散均匀,粒子不容易团聚,粒子的纳米特性就能得到保持,同时在聚合过程中,只经一次聚合成型,不需热加工,避免了由此产生的降解,这样就保证了各种基本性质的稳定。

    张国伟等在单一乳化剂存在下,用原位分散聚合法制备了含3nm硅溶胶的苯丙杂化乳液。通过FT-IR粒径分析、ε电位和流变性能测试,表征了杂化乳液中的杂化效应、微粒形态及乳液稳定性,并与分别由3nm和10nm硅溶胶与苯丙乳液直接共混形成的杂化乳液成膜后的力学性能相比,由原位分散聚合形成的3nm硅溶胶杂化乳液成膜后,显示出较高的拉伸强度、拉伸模量和断裂伸长率。

    孙文兵、王世敏等采用原位聚合法制备出了聚醋酸乙烯酯/纳米二氧化硅复合乳液。邬润德等通过原位聚合法制成了以SiO2为核,聚丙烯酸酯(ACR)为壳的复合物。申屠宝卿等在纳米SiO2的存在下,进行苯乙烯(St)原位乳液聚合,制备复合纳米级PS/SiO2微胶囊。并提出St/SiO2的比率是影响复合微粒胶囊粒径的主要因素。另外,还有YUANJunjie、徐瑞芬等研究了SiO2或TiO2原位乳液聚合,其中徐瑞芬等研制出的乳液具有很好的杀菌效果。

    2.5其他方法

    随着纳米技术的飞速发展,制备聚合物基有机-无机杂化材料的方法也多了起来。大致又有下列几种方法:偶联剂法、紫外合成法、LB膜法、溶剂热法、液晶模板法、声化学合成法、微波辐射法等。

    3结语

    制备聚合物基有机-无机杂化材料的方法有很多种,各有其适用范围。易得到纳米粒子的无机物可采用原位聚合法或直接分散法,而不易获得纳米粒子的材料则可以采用溶胶-凝胶法,具有层状结构的无机物可用插层法,而微乳液聚合法可用于无机/有机纳米杂化微粒。随着人们对无机纳米粒子/乳液复合物的制备,结构与性能的深入研究及新的功能材料的开发应用,相信将有更多新成果会不断涌现。作为一种新型的纳米复合材料,无机纳米粒子/乳液复合物必将发挥更大的作用。

参考文献:(略)
zhxq1970
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