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纳米二氧化硅改性紫外光固化上光油涂料的研究 第5页

更新时间:2011-10-6:  来源:毕业论文
(5)陶瓷中添加纳米二氧化硅:在现代氧化物陶瓷生产中,纳米二氧化硅代替纳米三氧化二铝添加到陶瓷里,效果比添加三氧化二铝更理想,不但大大降低陶瓷制品的脆性,其韧性也提高几倍至几十倍,在陶瓷制品表面喷涂薄薄一层纳米二氧化硅,光洁度可明显加强。纳米二氧化硅的价格仅是纳米三氧化二铝的二分之一,又可有效地降低材料成本。毕业论文http://www.751com.cn/
(6)密封胶、粘结剂的改性剂:密封胶和粘结剂要求产品粘度、流动性、固化速度均为最佳条件,国外产品采用纳米材料作为添加剂,纳米二氧化硅是首选材料,在纳米二氧化硅的表面包覆一层有机有机材料,使之具有亲水特性,这种纳米二氧化硅添加到密封胶中很快形成一种硅石结构,形成网络结构,抑制胶体流动,固化速率快,提高粘结效果。由于颗粒尺寸小,就更增加了胶的密封特性。
(7)新型涂料添加剂:因为纳米二氧化硅是一种抗紫外线辐射材料(即抗老化),加之颗粒小、比表面积大,能在涂料干燥室很快形成网络结构,添加纳米二氧化硅可改善普通涂料诸如悬浮稳定性差、触变性差、耐候性差、耐洗耐刷性差等缺点,涂膜与墙体结合强度大幅提高,涂膜硬度显著增加,表面自洁能力也获得改善。
(8)用作催化剂载体:由于纳米二氧化硅具有粒径小、比表面积大等特点,担载后使催化剂达到纳米级,从而具有纳米颗粒的性质,担载少量催化剂有效成分可达到高催化活性,有效降低了催化剂的成本,提高了催化效率,并能延长催化剂寿命。
(9)在杀菌剂中的应用:纳米二氧化硅具有生理惰性,由于比表面积大,表面多孔隙,所以具有高吸附性,在杀菌剂的制备中常用作载体,可吸附抗菌离子,达到杀菌抗菌的目的,已用于洗衣机、冰箱外壳、电脑键盘等的制造。
(10)在医药方面的应用:纳米二氧化硅无毒无害且具有高吸收性、分散性、增稠性,在药物制剂中得到了广泛的应用。如在雷尼替丁、甲氰米胺、胍仑西平等药物中,加入少量纳米二氧化硅可改变其流动性;加入少量的纳米二氧化硅于灰黄霉素中,可改变其溶解速度,即改变难溶药物在水中的分散性和吸收性;加入少量的那么二氧化硅于含有阿司匹林的药粉中,会改变药粉的抗静电性。
除上所列应用领域外,纳米二氧化硅在机械、通讯、电子、光学、军事、农业、食品轻工、化妆品等领域中还具有广阔的应用前景。
1.5.4纳米二氧化硅的生产方法
国外生产方法有干法和湿法两种 。干法包括气相法和电弧法,湿法分为沉淀法和溶胶-凝胶法、球磨法、微乳液法等。
国内主要为湿法,即沉淀法和凝胶法,因为产物颗粒均匀,过程易控制,溶胶-凝胶法备受重视,成为现代制备各种纳米材料最常见的一种方法。
其他方法还有等离子体法、化学气相沉积法、有机硅燃烧法、超重力法等。
1.6 溶胶-凝胶法
近年来,人们将新材料开发研究的重点逐渐向复合化、精度化和功能化发展。1971年H.Dislich用溶胶-凝胶法制备多组分玻璃的报道以来,引起了无机材料科学界对溶胶-凝胶法的极大兴趣和注意。该方法可以合成块状,纤文状和薄膜状等材料。溶胶-凝胶法合成薄膜材料的主要特点是能够从分子水平设计和控制材料;可以对大面积和形状复杂的基板涂覆,生产效率高;使用的仪器,设备较物理气相沉积法和化学气相沉积法简单。原文请+QQ324'9114辣.文^论,文~网
1.6.1溶胶-凝胶法
溶胶-凝胶(Sol-Gel)技术是指金属有机或无机化合物经过溶胶-凝胶化和热处理形成氧化物或其他固体化合物的方法。其过程:用液体化学试剂(或粉状试剂溶于溶剂)或溶胶为原料,而不是用传统的粉状物为反应物,在液相中均匀混合并进行反应,生成稳定且无沉淀的溶胶体系,放置一定时间后转变为凝胶,经脱水处理,在溶胶或凝胶状态下成型为制品,再在略低于传统的温度下烧结。
1.6.2溶胶凝胶法基本原理
      溶胶-凝胶法的主要步骤为将酯类化合物或金属醇盐溶于有机溶剂中,形成均匀的溶液,然后加入其他组分,在一定温度下反应形成凝胶,最后经干燥处理制成产品。
1.6.2.1水解反应
金属盐在水中的性质受金属离子半径,电负性,配位数等因素影响,如Si、Al盐,它们溶解于纯水中常电离出Mn+,并溶剂化。水解反应平衡关系随溶液的酸度,相应的电荷转移量等条件的不同而不同。有时电离析出的Mn+又可以形成氢氧桥键合。
水解反应是可逆反应,如果在反应时排除掉水和醇的共沸物,则可以阻止逆反应进行,如果溶剂的烷基不同于醇盐的烷剂,则会产生转移酯化反应,这些反应对合成多组分氧化物是非常重要的。
1.6.2.2聚合反应
硅、磷、硼以及许多金毕业论文http://www.751com.cn/  属元素,如铝、钛、铁等的醇盐或无机盐在水解的同时均会发生聚合反应,如失水、失醇、缩聚、醇氧化、氧化、氢氧桥键合等都属于聚合反应,性质上都属于取代反应或加成反应。

主要反应:-M-OH + HO-M- → -M-O-M-+H2O ;
-M-OR + HO-M- → -M-O-M-+ROH 等。
Okkerse等提出硅酸在碱性条件聚合成辣配位过渡态,Swain等则提出形成稳定的五配位的过渡态,由于硅酸盐的水解和聚合作用几乎同时进行,它的总反应过程动力学将决定于3个反应速率常数,使得在最临近的尺度范围内,中心Si原子可以有15种不同的化学环境,R.A.Assink等曾描述了这15种配位方式的关系。可见聚合后的状态是很复杂的。

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