一锅法制备Kevlar化学法修饰多壁碳纳米管

来源 :中国化学会第18届反应性高分子学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wanglx199085
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
碳纳米管(CNTs)自被科学家发现以来,其所具有得超强的力学性能、极高的长径比、优异的热稳定性等特点,就受到人们的极大关注,被认为是理想的聚合物增强剂.但由于CNTs自身的严重团聚及在聚合物中很难均匀分散的缺点,极大地限制了其应用.Kevlar纤维是一种高强度低密度,机械性能优异的聚芳酰胺高分子材料.以Kevlar物理修饰的CNTs可以有效地以解决CNTs的团聚难题.研究发现,Kevlar物理修饰虽然可以改善CNTs的分散性,但在使用过程中两者存在着滑移的现象,主要是由于两者之间是以相对较弱的范德华力结合造成的.因此,本课题组尝试以化学修饰的方式解决这一问题.在本研究中,将通过"一锅法"直接将具有Kevlar结构的聚芳酰胺键连到多壁碳纳米管表面上,得到Kevlar化学法修饰的多壁碳纳米管.其结构经FTIR、SEM、TEM、TG-DTA表征.将超声分散好的CNTs按一定比例与对苯二甲酰氯和对苯二胺在N-甲基吡咯烷酮中混合,然后在惰性气体保护和一定温度下反应预定时间。对目标产物进行过滤、洗涤,得到产物。与反应前相比改性后碳纳米管吸收峰强度变弱,证明氨基参加了反应。
其他文献
低水溶性药物在许多疾病的治疗中都起到至关重要的作用,但是,药物的低水溶性往往会造成生物利用度低,带来严重的毒副作用,从而限制了低水溶性药物的临床应用.药物的口服途径给药具有方便、安全、成本低、患者可以自行服药的优点,一直是患者首选的治疗途径.其中,口服缓释制剂具有用药次数少、血药浓度波动小、药效高、毒副作用小等诸多优点,是口服制剂的理想类型.多孔吸附树脂由于其优良的吸附和分离性质被广泛应用于废水废
随着经济的快速发展,社会对能源的需求逐年增加,但化石能源的含量不断减少,在此背景下,核能作为目前唯一可现实大规模发展的替代能源备受瞩目.铀元素是最重要的放射性元素之一,也是一种重要的能源物质,对工业、农业、国防和科学技术都有重要意义.随着对其应用的不断深入,放射性废物的特点决定了其对环境以及人类自身具有非常大的潜在危害.如何在充分利用铀矿资源的同时,安全处理、处置大量的核废液,是目前世界各国面临的
近年来,随着科学技术的迅猛发展,镓逐渐被广泛地应用于电子工业、航天、医学等许多高新技术领域,尤其在半导体材料方面有着较为突出的应用,因而导致镓的需求量与日俱增.但是,镓作为一种稀散金属,在自然界中没有独立的矿床,而主要以微量的组分伴生于其他金属矿中.在镓的回收过程中,存在镓含量低、与其他金属性质相似而难以分离的困境.因此,急需寻求一种具有高效、高选择性、绿色环保的吸附分离技术,从相关矿产中分离提取
随着全球工业化的迅速发展,大量的含汞废水被乱排乱放到自然环境中,造成了严重的水体污染,给生态环境与人体健康带来了严重威胁.在所有汞元素的存在状态中,Hg2+最为稳定并且在环境中传播最为广泛.世界卫生组织规定在饮用水中允许的最大Hg2+含量为0.001ppm.因此,能否有效去除废水中的Hg2+得到了科研工作者的广泛关注并成为了研究的一大热点.本文选择巯丙基三甲氧基硅烷(MPTMS)作为硅源前驱体,采
自1991年由日本学者Ii jima发现碳纳米管(CNTs)以来,作为一种具有超强的力学性能、极高的长径比、优异的热稳定性、良好的导电性能,以及一维纳米结构所特有的纳米效应的新型功能材料,碳纳米管受到越来越多的关注.由于其独特的结构和力学性能,碳纳米管被看做是高性能聚合物材料理想的增强剂.本文以氨基碳纳米管(CNT-NH2)为基体材料,通过化学方法将环氧化芳纶(PPTA-ECH)键载到氨基碳纳米管
作为一类难降解污染物,汞化合物由于在环境中的高生物蓄积以及与细胞中的生物酶结合而导致细胞死亡和损伤而受到人们越来越多的关注.无机和有机汞化合物都是农业、造纸行业、医药等在生产过程造成的.目前含汞废水的处理方法主要有:化学沉淀、膜滤、离子交换、电渗析、溶剂以及螯合吸附等.本文以一种新型高性能材料聚苯硫醚(PPS)树脂为母体,设计合成了带有2-巯基苯并噻唑(MBT)功能基的螯合树脂,在氯甲基化的母体和
本文以聚吡咯(PPy)功能化磁性凹凸棒设计合成出同时具有吸附和催化降解功能的新型氮掺杂的磁性复合材料(ATP-MnFe2O4@PPy),通过批吸附实验的方式研究了ATP-MnFe2O4@PPy对水溶液中有机染料的去除能力.ATP-MnFe2O4@PPy复合材料具有磁性特点,能方便快速分离和回收.以两种阴离子染料甲基蓝(MB)和酸性品红(AR)为有机染料的代表研究了ATP-MnFe2O4@PPy复合
近年来,多重刺激响应性嵌段聚合物的相关研究引起了大家的广泛关注,两亲性嵌段共聚物由于去结构的特殊性和多样性,可以在选择性溶液中自组装形成形貌,结构特殊的规律性材料.这些聚合去由于其独特的性能,在生物传感,药物输送,催化等领域发展迅速.两亲性嵌段共聚物的两个嵌段对溶剂具有不同的亲和性,本实验选取具有氧化还原性的二茂铁单体为亲油端,pH敏感的丙烯酸为亲水端。RAFT活性聚合方法杰出的分子设计能力,具有
纳米孔炭材料作为一种重要的多孔材料,近年来在科研领域受到了很大的关注.其孔隙率丰富、导电率高、孔结构可调、物理化学稳定性优异等特点,使之在能源储存、吸附分离、催化、医疗卫生等领域都有广泛的应用.目前,制备有序纳米孔炭材料,一般需要经过碳源和软模板剂于液相进行自组装.然而,液相自组装存在耗费大量溶剂和组装效率低等问题.另一方面,通过嵌段共聚物的自组装能得到各种有序的微纳结构,令人遗憾的是,由于大部分
三聚氰胺因其具有弱碱性(pKa=5.5)、多样反应性、含氮量高、价格便宜和来源广泛等优点,使其相关研究与应用得到迅速发展,而以其为原料合成的多孔氨基树脂在气体吸附分离领域更是有着广泛的应用前景.近年,Tan等首次以三聚氰胺和多聚甲醛为原料,二甲基亚砜(DMSO)为溶剂,在170℃下反应72h后合成了一种新型有机多孔聚合物.为了降低生产能耗,同时减少硫化物等有毒气体的产生,并且实现化学吸附,本实验通