Полимерные нанокомпозиты на основе органомодифицированных слоистых силикатов: особенности структуры, получение, свойства
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Введение
Структура слоистых силикатов
Способы модификации слоистых силикатов
Структура полимерных нанокомпозитов на основе монтморилонита
Определение межслойного пространства
Определение степени распределения частиц глины в полимерной матрице
Способы получения полимерных нанокомпозитов на основе алюмосиликатов
Литература
Полимерные нанокомпозиты, представляют собой полимеры, наполненные наночастицами, взаимодействующими с полимерной матрицей не на макро- (как в случае с композиционными материалами), а на молекулярном уровне. Благодаря такому взаимодействию образуется композит, обладающий высокой адгезионной прочностью полимерной матрицы к наночастицам [1,52].
Обычно наночастицы имеют размеры не более 100 нм хотя бы в одном из трех измерений. Как известно один нанометр - это 109 нм. [1,2].
Анализ проведенных в последние годы отечественных и зарубежных работ свидетельствует о высокой перспективности исследований в области полимерных нанокомпозитных материалов.
Первое упоминание в патентной литературе по полимерным нанокомпозитам отмечается в 1950 г. [3]. Блумштейн в 1961 году |4] указал на повышенную термическую стабильность полимерных нанокомпозитов на основе глин. По данным термогравиметрического анализа было установлено, что ПММА, интеркалированный в Na -ММТ, имеет на 40-50 °С выше температуру деструкции, чем исходный материал
Структура слоистых силикатов
Способы модификации слоистых силикатов
Структура полимерных нанокомпозитов на основе монтморилонита
Определение межслойного пространства
Определение степени распределения частиц глины в полимерной матрице
Способы получения полимерных нанокомпозитов на основе алюмосиликатов
Литература
Полимерные нанокомпозиты, представляют собой полимеры, наполненные наночастицами, взаимодействующими с полимерной матрицей не на макро- (как в случае с композиционными материалами), а на молекулярном уровне. Благодаря такому взаимодействию образуется композит, обладающий высокой адгезионной прочностью полимерной матрицы к наночастицам [1,52].
Обычно наночастицы имеют размеры не более 100 нм хотя бы в одном из трех измерений. Как известно один нанометр - это 109 нм. [1,2].
Анализ проведенных в последние годы отечественных и зарубежных работ свидетельствует о высокой перспективности исследований в области полимерных нанокомпозитных материалов.
Первое упоминание в патентной литературе по полимерным нанокомпозитам отмечается в 1950 г. [3]. Блумштейн в 1961 году |4] указал на повышенную термическую стабильность полимерных нанокомпозитов на основе глин. По данным термогравиметрического анализа было установлено, что ПММА, интеркалированный в Na -ММТ, имеет на 40-50 °С выше температуру деструкции, чем исходный материал
Похожие материалы
Получение и свойства малахита
wizardikoff
: 27 февраля 2012
Глава 1. Литературный обзор
1.1 Общая характеристика меди
1.2 История открытия и применения малахита
1.3 Происхождение
1.4 Распространение
1.5 Форма нахождения в природе
1.6 Разновидности
1.7 Искусственные аналоги
1.8 Химический состав. Кристаллическая структура
1.9 Применение
Глава 2. Свойства материалов и методика эксперимента
2.1 Физические и химические свойства меди и её соединений
2.2 Основный карбонат меди и его физико-химические свойства
2.3 Синтез малахита
Глава 3. Результаты
Ароматические карбонильные соединения: получение и свойства
Aronitue9
: 28 августа 2012
Содержание
1. Вступление. Общая характеристика ароматических карбонильных 2
соединений
2. Синтез ароматических оксосоединений 3
2.1. Получение ароматических альдегидов 3
2.2. Получение ароматических кетонов 11
3. Свойства ароматических альдегидов и кетонов
20 руб.
Производные изоксанолы: получение, свойства и применение
wizardikoff
: 7 марта 2012
Содержание 2
1. Введение 3
1.1. Общие сведения 3
1.2. Применение 4
2. Обзор литературы. Производные изоксазола 5
2.1. Общие сведения 5
2.2. Регио- и стереоконтроль в нитрилоксидном синтезе изоксазолов и 2-изоксазолинов 5
2.2. Реакции модификации производных изоксазола 11
2.3. Реакции модификации производных изоксазола 14
2.3.1. Расщепление основаниями 14
2.3.2. Восстановительное расщепление изоксазолов и 2-изоксазолинов 16
2.3.3.Восстановительное расщепление 2-изоксазолинов в β-оксикетоны 17
2.3
Технология получения и свойства мочевино-формальдегидных смол
Elfa254
: 29 сентября 2013
Введение
1 Исходное сырьё для получения МФС
2 Получение МФС
3 Технология производства
4 Свойства мочевино-формальдегидных смол
5 Применение
Заключение
Список литературы
Введение
Первые продукты конденсации мочевины с формальдегидом (карбамидные смолы) были получены еще в 1896 г., но производство мочевино-альдегидных смол налажено лишь в 1920—1921 гг.
Мочевино-формальдегидные смолы выпускались в виде литых прозрачных органических стекол (например, поллопаса) или прессованных изд
Жидкие кристаллы: методы получения, свойства и применение
Aronitue9
: 28 августа 2012
Содержание
Введение ________________________________________________________________ 2
История развития представлений о жидких кристаллах __________________________ 3
Виды жидких кристаллов и способы их получения ______________________________ 6
Свойства и эффекты жидких кристаллов ______________________________________ 15
Применение. Сегодня и завтра жидких кристаллов _____________________________ 21
Заключение______________________________________________________________ 24
Спис
20 руб.
Получение силикагеля и исследование его адсорбционных свойств на каротиноидах
GnobYTEL
: 8 июля 2012
Содержание:
Введение…………………………………………………………………………….......3
1. Адсорбенты: понятие и характеристики…………………………………………...4
2. Кремний………………………………………………................................................6
2.1. Свойства простого вещества……………………………………………….7
2.2 Соединения кремния………………………………………………………...9
3. Структуры конденсированных оксосиликатов……………………………….......14
3.1. Применение SiO2 и его производных.........................................................16
4. Экспериментальная часть: получение и
20 руб.
Получение и исследование свойств гексанитрокобальтата (III) натрия
wizardikoff
: 25 февраля 2012
ВВЕДЕНИЕ
I. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
1.1 Химическая связь и строение иона [Co(NO2)6]3- с позиции валентных связей
1.2 Физические и химические свойства данного вещества (электролитическая диссоциация, устойчивость и способы разрушения комплексного соединения, участие в обменных реакциях)
1.3 Методы получения и очистки
1.4 Применение
II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
2.1 Выбор и обоснование метода получения Na3[Co(NO2)6]
2.2 Расчет термодинамической возможности синтеза
2.3 Синтез и исследование
Вопросы открытия уксусной кислоты, ее основные свойства, получение и применение.
Елена43
: 6 декабря 2017
План .
1. История.
2. Состав.
3. Физические свойства.
4. Химические свойства.
5.Производство.
6. Ассортимент.
7. Применение человеком.
8. Рецепт блюда с использованием уксуса.
9.Опасность уксусной кислоты.
10. Заключение.
11. Использованные источники.
50 руб.
Другие работы
Зачет по курсу “Программирование на языках высокого уровня” (Паскаль) Билет 10
majik
: 15 января 2015
Билет 10
Определить значение переменной y после работы следующего фрагмента программы:
a = 2; b = 3 * a + 10; x = 0; y = b – 4;
if ( a + y > b ) and ( 2 * a < 3 * y ) ) then begin x = y + 5; y = 10 end;
if ( 5 * a < 0 ) or ( x + y < b ) ) then begin x = 2 * y; y = x / 6 end;
70 руб.
Суров Г.Я. Гидравлика и гидропривод в примерах и задачах Задача 4.34
Z24
: 13 ноября 2025
Определить величину и направление силы давления воды на боковую поверхность цилиндрического затвора диаметром d=1,6 м и длиной l=4,0 м (рис. 4.40), если Н1=3,0 м, Н2=d/2.
200 руб.
Экзаменационная работа по физике. Билет № 26
Доцент
: 26 января 2014
Задание №1.
Кинематика равномерного и неравномерного вращательного движения (физические величины, уравнения движения, графики зависимостей физических величин от времени).
Задание №2.
Электрический ток. Электрическая цепь, её основные компоненты. Параметры электрической цепи и условия протекания тока в ней.
Задание №3.
В магнитном поле с индукцией 100 мкТл электрон движется по спирали с шагом 20 см и радиусом 5 см. Вычислите скорость электрона.
150 руб.
Теплотехника 21.03.01 КубГТУ Задача 4 Вариант 22
Z24
: 24 января 2026
Метан в количестве V м³/с и с температурой tм1 охлаждается в рекуперативном противоточном теплообменнике воздухом до tм2=20ºС. Температура воздуха на входе в теплообменник tв1=10ºС, а на выходе tв2. Коэффициент теплоотдачи от метана к поверхности нагрева – α1, а от поверхности нагрева к воздуху – α2. Поверхность нагрева изготовлена из стальных труб (λ = 40 Вт/(м·К)) толщиной – δ = 0,002 м. Определить: необходимую поверхность теплообмена и расход воздуха.
200 руб.