1.聚合物/黏土納米復合材料
用插層聚合等工藝制備的納米復合材料可形成特殊的“納米馬賽克”結構,具有一般塑料所不具備的優(yōu)異性能,特別是氣體阻隔性提高和熔體黏度反常下降。膨潤土的有機改性作用一方面表現(xiàn)在有機陽離子進入片層之間,使膨潤土內外表面由親水性轉變?yōu)橛H油性,改善了界面極性和化學微環(huán)境,使其層間的極性降低;另一方面表現(xiàn)在增大了膨潤土的晶層間距,降低了片層表面的能量狀態(tài),有利于有機相變材料大分子鏈的進入。有機化膨潤土能進一步與單體或聚合物熔體反應,在單體聚合或聚合物熔體混合的過程中原位生成納米尺度的結構片層,均勻分散到聚合物基體中,從而形成納米塑料。納米塑料能夠將無機物的剛性、尺寸穩(wěn)定性和熱穩(wěn)定性與聚合物的韌性、可加工性及耐腐蝕性完美地結合起來,是典型的輕質高強材料。
2.納米雜化室內調濕材料
利用膨潤土礦物材料的高吸附性、離子交換性、高比表面積等特性,結合有機/無機納米雜化技術與插層復合技術可研發(fā)新型智能型納米雜化室內調濕材料,具有自動調節(jié)相對濕度的作用。
3.膨潤土基納米復合相變儲能材料
經有機改性的膨潤土是很好的固-液類有機相變材料的封裝載體。這是因為膨潤土納米尺寸大小的片層結構中具有可交換的陽離子和大的比表面積,界面之間的作用力適中,相對于有機相變材料又具有較高的導熱系數(shù)。利用聚合物熔體插層復合法,將改性的有機膨潤土與月桂酸和癸酸(LA-CA)二元共熔脂肪酸熔融插層復合,使相變材料均勻地分散嵌插在膨潤土的層間,與膨潤土形成穩(wěn)定的復合體,得到膨潤土基納米復合相變儲能材料( 簡稱“膨潤土基納米復合PCM”)。其制備工藝流程如圖所示。膨潤土基納米復合相變儲能材料是一種集相變材料的潛熱性與膨潤土的顯熱性于一身,具有良好的導熱性能、熱穩(wěn)定性和與基材間的相容性,從而很好地克服了固-液類有機相變材料的缺陷與不足,有助于拓寬相變儲能材料的應用范圍。
總之,隨著科技的不斷進步,膨潤土會逐步被應用在高端新型材料的研發(fā)和生產當中,為各行業(yè)的高速發(fā)展提供應有的幫助。
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