Rubber Nanocomposites: Preparation, Properties and Applications主要关注天然以及合成橡胶纳米复合材料的准备、表征和特性方面。该书仔细讨论了未改性和改性的纳米填料,各种生产橡胶纳米复合材料的生产技术、结构、形态以及纳米复合材料性质。该文综述了0-、1D以及2D纳米填料加固橡胶纳米复合材料的加工、表征以及性质;检验了聚合物/填充物质的相互作用,即,矩阵与使用未改良和改良的纳米填料的填充物质的相容性。本书也探讨了橡胶纳米复合材料在各种工程领域的应用情况。
Xuhong Guo等人在他们最新的作品中提出了一种将磁控引入球形聚电解质刷,从而实现修复和可控输送的新方法。通过乳液聚合作用,合成微粒,微粒由磁铁矿/聚苯乙烯纳米复合材料核心和聚乙烯(丙烯酸)刷壳构成。通过此种方法获得的纳米球形聚电解质刷在外磁场的作用下聚集后被分散得很细致,具超顺磁性且可再被分散。
作者们通过透射电镜、低温透射电镜和DLS测定了聚合物/磁铁矿纳米复合材料微粒的直径,以及通过在磁性聚合物乳胶上生成聚乙烯(丙烯酸)链而获得的球形聚电解质刷的直径。在这些微粒中, 继续阅读”球形聚电解质刷的回收利用” »
我们曾经讨论过由固态绘制得到的高定向PP纳米复合材料中的海泡石纳米粘土的机械强化效能。
自从20世纪90年代丰田中央研究实验室首次发表了有关尼龙6/高岭石纳米复合材料的作品后,聚合物/粘土纳米复合材料的研究领域就吸引了众多的关注。在这篇文章中,T.培吉斯等人公布了高定向纳米复合材料胶带的性能。这些胶带是以等规聚(丙烯)和针状海泡石纳米粘土为基础、通过固态绘制工艺得到的。海泡石固有的一维(1D)特性使其可以在一维物体中得以开发运用,例如定向聚合物纤维和胶带,它可以在其中通过绘制进行单向定向。机械性能的协同增强通过高绘制胶带(λ ≤ 20)和低填充装载量(≤ 2.5 wt.%)得以呈现,这一点是无法简单地用微机械复合模型来解释清楚的。
T. Pejis et al. Macromol. Mater. Eng., 2009; DOI: 10.1002/mame.200900156
嵌段共聚物双层结构内部的磁性纳米颗粒的聚集导致了双层结构到胶束的形态转换,这使人联想起了生物细胞膜中双层结构到囊泡的转换过程。
嵌入双层结构的纳米颗粒聚集可以诱导双层嵌段共聚物的动态结构变化,这显示它与生物细胞膜之间存在着令人意想不到的相似之处。这种独特的形态转换是不同体积的磁性纳米颗粒结合的结果,在聚合物的损耗机制和范德华力的引力作用下,这些磁性纳米颗粒聚集到了一起。在转换期间,双层结构和胶束的形态学已被报告出来。在出芽过程中,聚合物链的延伸得以减缓;而出芽过程是指聚合物胶束在内部形成纳米颗粒孔洞的过程。这证实了一种有别于典型平衡过程的新机制,在前者过程中纳米颗粒会动态地影响嵌段共聚物的形态。
R. J. Hickey et al., Small ; DOI: 10.1002/smll.200901266
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