尼龙66复合材料在低电场强度下的结构转变研究开题报告

 2022-01-11 21:13:44

全文总字数:3389字

1. 研究目的与意义(文献综述)

聚酰胺66(PA66),俗称尼龙-66,由于其耐腐蚀,耐热,阻燃,尺寸稳定等优点而在电气电子、家电、汽车和机械等领域得到了广泛应用,是一种重要的商业化聚合物。因为其链段间具有众多的氢键,所以不宜达到较高的伸展量。室温下,尼龙-66的拉伸伸长率达500%,且在高拉伸模量下才能达到较大的的拉伸比,因此加工难度较大。而且由于其分子间的众多氢键阻碍了高分子链的交叉相连,限制了人为控制其微观结构,因此如何屏蔽氢键的作用改变其微观结构受到了越来越多学者的关注。

大量研究表明,酰胺基团能够较好的与金属离子进行配位络合反应。陈红萍等研究了氯化锂对尼龙6结构和性能的影响,结果表明分子间的氢键结构被改变,可以推测酰胺基团与金属离子络合结构代替了原来氢键结构。因此通过加入适当的氯化锂,使尼龙66转变为非结晶态,并在低电场由非结晶态转变为结晶态,移除电厂后恢复到非结晶态。因此引入聚苯胺这种可导电且可以作为金属离子络合剂的材料作为第三组分。其在电场下还能促进底物和膜电荷转移,在低电场下吸附锂离子,使尼龙66/氯化锂中锂离子的运动更加简单,使尼龙66的在电场下的结构转变更加迅速。

2. 研究的基本内容与方案

2.1、基本内容

材料制备:制备无溶剂聚苯胺流体,以尼龙66膜为基底材料,然后掺杂不同比例的氯化锂和聚苯胺流体制备复合膜。

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3. 研究计划与安排

第1-3周:查阅相关文献资料,完成英文翻译。明确研究内容,了解研究所需原料、仪器和设备。确定技术方案,并完成开题报告。

第4-8周:按照设计方案,制备尼龙66/氯化锂/聚苯胺复合材料。

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4. 参考文献(12篇以上)

[1]刘志康. 无溶剂聚苯胺流体的合成、性能与应用研究[d].武汉纺织大学,2016.

[2]ma r, zhang z, tong k, et al. highly efficient electrocaloric cooling with electrostatic actuation[j]. science, 2017, 357: 1130-1134.

[3]zhang, guangzu,li, qi,gu, haiming, et al.ferroelectric polymer nanocomposites for room-temperature electrocaloric refrigeration[j].advanced materials,2015,27(8):1450-1454.

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