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聚氨酯/SiO2有机无机杂化材料研究

王华林 , 唐超 , 史铁钧 , 方明山 , 翟林峰

高分子材料科学与工程

以正硅酸乙酯(TEOS)水解缩合,合成表面带有羟基(-OH)的活性SiO2粒子,利用甲苯二异氰酸酯(TDI)和聚乙二醇(PEG)的预聚体与活性SiO2粒子表面的-OH原位聚合反应,制备聚氨酯(PU)/SiO2有机无机杂化材料.FT-IR分析表明,弥散在杂化材料中的SiO2粒子与PU基体以化学键键合;DSC分析表明,随SiO2含量的增加,杂化材料的玻璃化温度Tg升高.与纯PU相比,SiO2含量为4%时,杂化材料的Tg由90℃升高至132℃,但当SiO2含量超过4%达到6%时,SiO2粒子破坏了PU链段的规整性,基体PU的热分解温度由387℃降低至382℃.TEM显示,杂化材料内部弥散的SiO2粒子分布比较均匀,且大部分粒子的尺寸在50 nm左右.

关键词: 正硅酸乙酯 , 制备 , 聚氨酯/SiO2 , 有机无机杂化材料

疏水型多孔PVA/SiO2有机无机杂化材料的研究

王华林 , 史铁钧 , 翟林峰

高分子材料科学与工程

以正硅酸乙酯(TEOS)、甲基三乙氧基硅烷(MTES)、聚乙烯醇(PVA)为原料,基于溶胶凝胶工艺制备出疏水型多孔PVA/SiO2有机无机杂化材料.杂化材料内部的硅氧链与PVA链相互交织,形成杂化网络结构,具有增强增韧的效果.杂化材料在热处理过程中,小分子逸出产生的微孔和材料表面面外的甲基,赋予了材料的透气疏水性能,可用于制备性能优良的环保型包装薄膜、农用地膜等功能复合材料.

关键词: 聚乙烯醇/二氧化硅 , 疏水 , 多孔 , 有机无机杂化材料

用于紫禁城清代建筑琉璃瓦保护的桥式硅氧烷的制备及性能研究

韩向娜 , 黄晓 , 罗宏杰

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2014.13473

紫禁城清代建筑琉璃瓦是我国琉璃技艺的精华,但是部分现存的琉璃瓦却出现了变色、污染、开裂、风化、剥釉等损坏。本工作针对剥釉损坏,以异佛尔酮二异氰酸酯和3-氨基丙基三乙氧基硅烷为反应原料,设计合成了具有桥联结构的硅氧烷(BSQ),一种新型有机无机杂化材料,并将其用于琉璃瓦的保护。测试了保护后琉璃瓦的吸水率、接触角、色差、透气性、抗压强度等参数;并对保护后的琉璃瓦进行了耐化学侵蚀、耐冻融实验。结果表明,保护后的琉璃瓦具有较好的憎水性,强度得到提高,釉面剥落现象得到明显的抑制。

关键词: 紫禁城建筑琉璃瓦 , 桥式硅氧烷 , 文物保护 , 有机无机杂化材料

聚烯丙醇/TiO2有机无机杂化材料的研究

王华林 , 史铁钧 , 李雪良 , 余锡宾

高分子材料科学与工程

以钛酸丁酯Ti(OBu)4、烯丙醇为原料,采用溶胶-凝胶(sol-gel)工艺,制备出聚烯丙醇/TiO2有机无机杂化复合材料.研究钛酸丁酯与烯丙醇的杂化机理,并对该材料的物化性能及结构进行测试和表征.该杂化材料以TiO2为核、碳链为壳.具有增强增韧的效果.

关键词: 聚烯丙醇/二氧化钛 , 有机无机杂化材料 , 溶胶-凝胶工艺

聚钛硅氧烷的合成与表征

刘辰 , 张孝阿 , 吕亚非 , 李娟 , 游维涛 , 郭琳琳 , 齐士成

材料导报

用羟基硅烷的本体聚合方法合成了聚钛硅氧烷,并用FTIR和TGA对聚钛硅氧烷中Si-O-Ti的生成规律以及Si-O-Ti键和热性能的关系进行了研究.结果表明随Si-O-Ti键含量的增加,在400℃时聚钛硅氧烷的残炭率增加.

关键词: 聚钛硅氧烷 , 耐高温聚合物 , 有机无机杂化材料

基于光固化超支化聚氨酯的SiO2/TiO2有机无机杂化涂料的制备及表征

梁红波 , 李京 , 熊磊 , 徐海涛

表面技术 doi:10.3969/j.issn.1001-3660.2012.03.036

对自制的多羟基超支化聚氨酯进行改性,制备了超支化杂化聚氨酯和光固化超支化聚氨酯,采用傅立叶红外光谱和核磁共振氢谱对预期产物进行表征,然后与不同比例的正硅酸乙酯和钛酸正丁酯共混水解,得到一系列光固化超支化有机无机杂化溶胶.用原子力显微镜表征了杂化涂层的表面形貌,并测试了涂层的物理性能.结果表明:杂化涂层的表面质量随无机物含量的增加而变差,SiO2杂化涂层的表面质量优于TiO2杂化涂层,其混合杂化涂层的表面质量介于两者之间;杂化涂层的摆杆硬度随着无机物含量的增加而增大,超支化SiO2杂化涂层的性能较好.

关键词: 超支化聚氨酯 , 有机无机杂化材料 , 表面形貌

疏水型醇酸树脂/SiO2有机无机杂化材料的制备与性能

王华林 , 田敏 , 张艳

高分子材料科学与工程

基于溶胶凝胶(sol-gel)工艺,采用两步法,以正硅酸乙酯(TEOS)、甲基三乙氧基硅烷(MTES)、己二酸、聚乙二醇400(PEG 400)为原料,制备了疏水型醇酸树脂/SiO2有机无机杂化材料.MTES的Si-CHs基团赋予材料的疏水性能.随着MTES含量的提高,接触角θ增大,当MTES(质量分数,下同)超过15%时,接触角θ增大不明显,并最终稳定在126°左右.红外图谱(FT-IR)和X射线光电子能谱(XPS)分析结果显示,硅溶胶与醇酸树脂间发生了的杂化反应,形成了si-O-C键.D6C分析结果显示,随SiO2的提高,杂化材料的耐热性能提高.

关键词: 醇酸树脂/二氧化硅 , 疏水 , 有机无机杂化材料

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