中国粉体网讯有机无机杂化功能粉体是一种通过化学或物理方法将有机组分与无机组分在纳米或分子尺度上复合而成的新型材料、/span>
它结合了无机材料(如高强度、高耐热性、特殊光电性能)和有机材料(如柔韧性、可加工性、功能可设计性)的优点,从而产生协同效应,获得单一组分所不具备的优异性能。这类粉体在高分子材料改性中展现出巨大的应用潜力、/span>
1、有机无机杂化功能粉体的构筑策略
有机无机杂化功能粉体的构筑策略本质可以理解为多元化的改性技术,杂化粉体的构筑策略主要分为两类:一是通过强相互作用(共价键?span style="font-size: 16px; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">配位键)将两相连接,称为“化学杂化“/span>;二是通过弱相互作用(氢键、范德华力、静电作用)结合,称为“物理杂化”、/span>
表面接枝改性法:这是最常用且高效的化学杂化方法。首先利用硅烷、钛酸酯、铝酸酯等偶联剂对无机粉体(如SiO2,TiO2,CaCO3等)进行表面处理,使偶联剂的一端水解后与无机粉体表面的羟基形成共价键,另一端则携带可与有机单体或聚合物反应的官能团(如双键、氨基、环氧基),从而实现有机分子的共价接枝、/span>
原位聚合法:将无机纳米粒子分散在有机单体中,然后引发单体聚合。在聚合过程中,无机粒子被原位生成的聚合物包覆或嵌入聚合物网络中,形成杂化结构。这种方法能有效防止纳米粒子的团聚、/span>
溶胶-凝胶法:将有机前驱体(如有机硅烷)与无机前驱体(如正硅酸乙酯)在溶液中共同水解缩合,形成有机相与无机相以化学键结合的杂化网络,再经过干燥、研磨得到粉体。该方法可在温和条件下进行,并能精确控制杂化材料的组成与结构、/span>
2、杂化功能粉体在高分子材料改性中的应?/span>
将上述方法制备的杂化功能粉体作为填料添加到高分子基体(如塑料、橡胶、涂料用树脂)中,可以显著提升材料的综合性能、/span>
力学性能增强:杂化粉体中的无机核心提供刚性和强度,而表面的有机壳层与高分子基体具有良好的相容性和界面结合力,能有效传递应力,避免因界面缺陷导致的应力集中。例如,用硅烷偶联剂接枝改性后的纳米二氧化硅填充环氧树脂,其拉伸强度和冲击韧性均得到同步提升、/span>
热稳定性与阻燃性:层状硅酸盐(如蒙脱土)、碳基材料(如石墨烯)等无机纳米片与有机阻燃剂协同杂化后,能在高分子材料燃烧时形成致密的炭层,起到隔热、隔氧的作用,显著提高材料的阻燃等级和热稳定性、/span>
抗菌性:将银、锌、铜等抗菌金属离子或氧化物负载到无机载体上,再与有机相容剂杂化,可制得长效、安全的抗菌功能粉体,用于制备抗菌塑料、纤维等、/span>
紫外屏蔽性:将纳米TiO2、ZnO等紫外线吸收剂与有机表面处理剂杂化,既能改善其在聚合物中的分散性,又能防止光催化活性对聚合物的降解,用于生产抗老化农膜、户外涂料等、/span>
总体来看,有机无机杂化功能粉体通过精妙的界面设计和结构调控,成功解决了传统无机填料与高分子基体相容性差、易团聚的瓶颈问题、/span>
10?9-31?/span>+/span>北京粉体技术协会、柏德英思展觇/span>'/span>上海(/span>有限公司、山东中粉会展服务有限公号/span>将在上海跨国采购会展中心联合主办‛/span>上海国际非金属矿工业展览伙/span>'/span>SINMMIE2025)“/span>,展会现场将同期举办“非金属功能粉体加工与应用技术交流会“/span>,届时将邀诶/span>东华大学孙宾教授佛/span>《有机无机杂化功能粉体的构筑及其高分子材料改性应用《/span>专题报告,分析无机粉体在高分子材料中的改性技术、应用价值,介绍团队在阻燃、抗菌等方面取得的研究成果、/span>

专家介绍
孙宾教授、博士生导师、美国阿克隆大学博士后、上海市优秀技术带头人
研究方向:有机无机杂化功能材料及结构功能一体化纤维材料、多糖基生物医用材料、光电分子自组装及其低维材料、/span>
曾获国家技术发明二等奖和科技进步二等奖、上海市技术发明一等奖和科技进步一等奖?项科技奖励,主持和参与国家自然科学基金重大项目子课题和重点项目、重点研发计划、产学研合作项目等、/span>
综合参考文献:
郑水林,袁继?《矿物粉体材料与加工?化学工业出版社,2018.
王琛,等.《高分子材料改性?中国轻工业出版社?019.
Zhao,J.;et al.Surface Modification of CaCO3Nanoparticles by Silane Coupling Agents for Improved Interfacial Compatibility in PVC Composites.
Wang,X.;et al.One-Pot Sol–Gel Synthesis of a Phosphorus–Nitrogen–Silicon Containing Hybrid and Its Flame Retardancy Application in Epoxy Resin.
Li, Y.; et al. Improving the Mechanical and Tribological Properties of Epoxy Composites by Incorporating SiO2-Grafted MXene Hybrids.
(中国粉体网编辑整?昧光)
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