无机杂化聚酰亚胺薄膜的制备及界面结构对其性能的影响

来源 :哈尔滨理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:OSEric
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
聚酰亚胺由于其性能和合成方面的特点,己被广泛应用于航空、航天及电机电器和微电子领域。但是,随着科学技术的不断进步,传统材料已不能完全满足现代科学技术进步的要求。纳米科学技术的出现为此提供了发展的契机。其中,有机-无机纳米材料兼具有机和无机材料的优点,同时更好地发挥了纳米材料的特点。该文既是通过这种方法对传统聚酰亚胺材料进行改性,它的研究与应用将对纳米科技以及其他学科产生深远的影响。 该文是通过正硅酸乙酯和甲基三乙氧基硅烷及异丙醇铝的聚合产物在聚酰胺酸的N,N-二甲基乙酰胺溶液中的溶胶-凝胶反应,制备了Al和Si原子比例不同的无机组分杂化的聚酰亚胺薄膜。并且分别利用傅立叶变换红外光谱、原子力显微镜、阻抗分析仪及热失重分析等方法对薄膜进行分析测试和微观结构表征,结果表明在掺杂总量不变的条件下,无机组分中Al含量的变化和掺杂前Al和Si溶胶中适当的Al和Si的连接结构对无机相在聚酰亚胺基体中的分散性及其粒子尺寸的均化程度有一定的影响。论文同时讨论了无机组分的掺入对杂化聚酰亚胺薄膜介电谱和热性能的影响。除此之外,该文还着重讨论了具体的工艺条件(如反应温度,加料顺序及原料配比等)和亚胺化过程对PI/(SiO2,Al2O3)纳米复合薄膜性能的影响。 经过大量的实验研究及分析测试,发现无机纳米杂化聚酰业胺薄膜不仅保留了聚酰亚胺原有的优异性能,而且充分发挥了纳米级无机相的特殊性能,对聚酰亚胺的改性起到了非常重要的作用,尤其是进一步提高了聚酰亚胺薄膜的介电性能。所以,该文认为进一步深入研究该复合结构对开发新型工程电介质材料将起着积极的推动作用。
其他文献
2009年10月9日,胡锦涛总书记在世界媒体峰会开幕式上的致辞强调说,“当今社会,媒体对国际政治、经济、社会、文化等各领域的辐射日益加强,对人们思想、工作、生活等各方面的
燃料电池作为一种新型的洁净绿色能源技术,因其不受卡诺循环的限制而具有能量转换效率高、环境亲和性好、能量密度高、启动速度快、无噪音等优点。然而,由于燃料电池本身阴极动力学性质的迟缓性以及较大的氧阴极过电位,使得氧还原反应(ORR)极度缓慢。目前,铂碳催化剂被认为是现有水平中一种最好的氧还原活性催化剂,可是,由于铂是一种自然界储存量稀少且价格昂贵的贵金属,所以,价格低廉且具有氧还原催化活性与稳定性高的
硅树脂是一种以硅-氧-硅为主链的交联半无机聚合物,与硅原子连接的有机基团,通常由甲基三氯硅烷、二甲基二氯硅烷或甲基苯基二氯硅烷等各种有机硅烷水解和缩合得到,并且可以在升高温度或有一些催化剂的存在下可以进一步转化为不溶性和非熔化的三维结构的热固性树脂是聚(硅氧烷)高交联网络结构。有机硅树脂具有优异的机械性能及耐热性,同时有机硅树脂还具有很好的耐化学性、电性能、耐化学试剂性、疏水性和阻燃性,其他性能也
学位
高效液相色谱(HPLC)、毛细管液相色谱(c-HPLC)和毛细管电泳(CE)现已被广泛应用于分析化学、环境化学和生物化学等研究领域。在上述三种分离技术中,其核心毫无疑问的是分离介质
无机纳米粒子/聚烯烃复合材料的研究对于扩大纳米无机粒子的应用领域,实现通用塑料工程化具有重要的理论和实际意义.本研究针对常规共混工艺难以实现纳米粒子在聚合物中均匀
随着现代社会的发展,上转换发光材料因其能够将近红外光转变为可见光而成为研究热点,随着研究的深入,目前已经应用在太阳能电池、显示器、光伏器件、生物成像以及药物传送等方面。Al掺杂ZnO材料(AZO)作为一种新型的n型半导体材料广泛地应用于太阳能电池以及液晶显示器上。若赋予AZO材料发光性能,将导电性能与发光性能集一身,对于光电器件、太阳能电池的应用将具有重要意义。本论文通过溶胶-凝胶法合成镱铒掺杂A
在极稀溶液、稀溶液和亚浓溶液条件下,分别进行了聚(异丙基丙烯酰胺)接枝聚(环氧乙烷)[poly(N-isopropylacrylamide)-graft-poly(ethyleneoxide)](PNIPAM-g-PEO)的单链折叠,多