球—壳超细粉体水滑石的合成及表征
2013-09-17祝保林
渭南师范学院学报 2013年2期
祝保林,吕 鹏
(渭南师范学院化学与生命科学学院,陕西渭南714000)
水滑石(Layered double hydroxide,简称LDH),最早于1842年由瑞典的Circa[1]发现.由于水滑石结构的独特性,在催化、离子交换、吸附、聚合物改性等方面具有良好的应用前景[2],LDH层板间阴离子可通过离子交换方法进行改变,从而改变层板间距离,得到相应的柱撑水滑石[3-4].有机阴离子通过柱撑引入到水滑石层间后,一方面可改善水滑石复合材料的相容性,有利于其在有机基体中分散;另一方面,由于层状结构的填充,又可改善复合材料的各方面性能.由于LDH自身的结构,化学组成的多变性,决定了其可用于透波粒子[5]、热稳定剂/阻燃剂[6-7]、生物/医学材料、电化学/电子学材料、催化剂/催化剂载体等的制备.Chen等[8]采用共沉淀法制备SDS改性水滑石,再通过原位聚合制备了PMA/OZnAl-LDH纳米复合材料,该复合材料在力学和耐热性能方面都得到了改善.Francis等[9]采用共沉淀法制备了SDBS改性水滑石,熔融复合后制备了改性水滑石/PE-g-MAH/LDPE纳米复合材料,可显著提高LDPE的热稳定性,阻燃效果也明显.目前,水滑石改性方法主要采用单一柱撑方法,这类改性水滑石与有机基体复合,难以实现无机粒子的纳米级分散.本文采用苯酚插层改性LDH后,再以苯乙烯水滑石进行有机化改性,通过透射电镜和动态热力学分析进行了表征,证明生成了球—壳结构的微米级苯乙烯包裹水滑石,更有利于水滑石在有机基体中的分散,期望能为这类材料开发应用提供理论和实验依据.
