[发明专利]一种修饰纳米碳材料以强化环氧树脂基复合材料的方法有效
申请号: | 201710066435.X | 申请日: | 2017-02-07 |
公开(公告)号: | CN108219368B | 公开(公告)日: | 2019-11-12 |
发明(设计)人: | 王奇;苏利群;朱波;苏党生 | 申请(专利权)人: | 南京中赢纳米新材料有限公司 |
主分类号: | C08L63/00 | 分类号: | C08L63/00;C08K9/04;C08K7/24;C08K3/04 |
代理公司: | 江苏舜点律师事务所 32319 | 代理人: | 徐旭栋 |
地址: | 210000 江苏省南*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 纳米碳材料 修饰 环氧树脂基复合材料 氨水 羧基 环氧树脂复合材料 环氧树脂材料 高性能纳米 纳米金刚石 羧基官能团 储能模量 断裂韧性 含氮基团 绿色环保 纳米碳管 循环利用 有效收集 铵根离子 复合材料 石墨烯 碳材料 挥发 拉伸 内酯 水解 置换 复合 | ||
本发明涉及环氧树脂基复合材料领域,具体为一种修饰纳米碳材料以强化环氧树脂基复合材料的方法。利用纳米碳材料(纳米金刚石、纳米碳管、石墨烯等)表面丰富的O=C‑O结构官能团(羧基,酸酐,内酯等)的水解,以及酸性的羧基官能团易与氨水反应的特性,用铵根离子置换出羧基中的氢,以达到在纳米碳材料上修饰特定含氮基团的目的。修饰过程绿色无污染,挥发的氨水可以有效收集并循环利用。将该修饰后的纳米碳材料与环氧树脂材料复合,所得复合材料较未添加纳米碳材料或添加未修饰纳米碳材料的环氧树脂基复合材料相比,在不降低硬度、断裂韧性、拉伸强度等的情况下,储能模量得到大幅提升。本发明工艺简单、经济、高效、绿色环保,解决高性能纳米碳材料‑环氧树脂复合材料工业化的问题。
本发明涉及环氧树脂基复合材料领域,具体为一种修饰纳米碳材料以强化环氧树脂基复合材料的方法。
背景技术
纳米碳材料(纳米金刚石、纳米碳管、纳米碳纤维、石墨烯等)往往有着优良的热、力、电方面的性质。如金刚石是自然界最硬的物质,有着独特的热导性能;纳米碳管的杨氏模量可达1.8 GPa,弯曲强度高达14.2 Gpa,抗拉强度约为钢的100倍,而密度却只有钢的约1/7;单层石墨烯更有着高达1 TPa的杨氏模量和130 GPa的极限强度,被证实为目前发现的最强材料;sp2结构的石墨层导电性能优良。纳米碳材料表面还往往有着丰富的含氧官能团(羧基、酸酐、羟基、内酯和醌基等),使得能够在一定层度上对其表面性质进行修饰,并与环氧树脂中的环氧基团发生化学反应而偶联在一起。
相比传统的金属材料,环氧树脂固化材料由于其质轻、耐化学腐蚀、良好的耐候性、较高的硬度、优良的机械性能,以及与基体优良的结合性能等优势,而得到广泛的青睐。这种优势在环氧树脂与纳米碳材料复合后形成的复合材料上得到进一步的突破,得以成功运用于笔记本外壳、汽车涂层、航天飞机等领域。为使环氧树脂与纳米碳材料能够较好地结合在一起来发挥纳米碳材料的强化作用,往往需要在纳米碳材料表面修饰含氮的基团,添加偶联剂或是其他化学接枝的方法是目前最常见的。这类方法一般操作较复杂,成本较高,并且伴有广泛使用的有机试剂带来的污染,极大地限制了工业化的应用。
发明内容
本发明的目的在于提供一种修饰纳米碳材料以强化环氧树脂基复合材料的方法。将修饰后的纳米碳材料与环氧树脂材料复合可有效提高复合材料的性能。该方法工艺简单、经济、高效、绿色环保,解决高性能纳米碳材料-环氧树脂复合材料工业化的问题。
本发明的技术方案是:
一种修饰纳米碳材料以强化环氧树脂基复合材料的方法,利用氨水在纳米碳材料表面修饰特定含氮基团以强化纳米碳材料-环氧树脂复合材料性能。包括如下步骤:
1)将纳米碳材料分散于氨水中;
2)长时间搅拌;
3)在烘箱中长时间烘干;
4)收集修饰后的产物并研细,之后按一定比例均匀分散于环氧树脂中;
5)添加固化剂并搅拌均匀;
6)固化成型。
所述纳米碳材料包含但不限定于纳米金刚石、纳米碳管、纳米碳纤维、石墨烯及它们掺杂杂原子和修饰杂原子后的产物中的一种或两种以上。
所述掺杂杂原子为通过原位方式或后处理方式以使杂原子进入纳米碳材料骨架;所述杂原子包含但不限定于氮、硫、硼、硅和磷原子。
所述原位方式包含但不限定于化学气相沉积法,电弧放电法,激光消融法及溶剂热法。
所述修饰杂原子为杂原子在纳米碳材料表面而未进入骨架;所述杂原子包含但不限定于氧、氮、硫、硼和磷原子。
所述氨水中氨的质量分数为1~28%,用量要求为NH3•H2O的物质的量过量于O=C-O结构官能团的物质的量。
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