PET、PA6微纳米颗粒的制备与应用

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纳米材料因其优异性能受到广泛关注。与无机纳米材料而言,有机纳米材料的研究才刚刚起步,探究有机纳米材料的制备方法与应用是目前研究的热点之一,具有重要的意义。本文着重探索PET、PA6微纳米颗粒的制备及其在多相催化剂的制备以及环氧树脂复合材料中的应用。本文利用溶剂沉析法,在高剪切力的作用下,制备聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)和聚酰胺6(PA6)两种微纳米颗粒,并利用热场发射扫描电镜(SEM)对其形貌结构进行表征,两种聚合物颗粒均呈现微纳米尺寸的粒径。将获得的PET微纳米颗粒作为硬模板,Ni(NO3)2·6H2O、Ce(NO3)3·6H2O和Zr OCl2·8H2O为前驱体,制备了Ni/Ce0.8Zr0.2O2催化剂(Ni Ce Zr-N);并利用BET、透射电子显微镜(TEM)、氢气程序升温还原(H2-TPR)、X射线衍射(XRD)、拉曼光谱(Raman)等先进表征技术对所合成的催化剂进行了研究;结果表明以PET为硬模板可以有效抑制活性金属Ni催化剂在焙烧过程中的烧结,提高活性组分Ni的分散度以及金属-载体间的相互作用,有助于提高催化剂的性能。以乙醇干气重整制合成气为探针反应进一步考察Ni Ce Zr-N催化剂的催化性能;与常规共沉淀法制备的Ni Ce Zr-C催化剂相比,Ni Ce Zr-N催化剂表现出较高的催化活性和稳定性,600oC时乙醇转化率为100%;稳定性测试50 h,催化剂无明显失活。Ni Ce Zr-N催化剂中活性组分Ni良好的分散性及较高的比表面积有利于C-C键断裂,提高乙醇转化率;活性金属Ni与载体间的强相互作用是抑制积碳、保持催化剂稳定性的主要原因。将获得的PA6微纳米颗粒分散在甲醇溶剂中,与E51环氧树脂共混并固化,通过热场发射扫描电子显微镜(SEM)、相差显微镜等表征手段分析了PA6微纳米颗粒在环氧树脂中的分散状态,结果表明PA6微纳米颗粒被均匀的分散在环氧树脂基体中。通过单缺口三点弯曲实验测量环氧树脂的断裂韧性,探究了不同含量的PA6微纳米颗粒对环氧树脂断裂韧性的影响。
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