壹、電子封裝材料
有機電致發光器件(OELD)是壹種新型的平板顯示器件,具有開啟和驅動電壓低,可DC電壓驅動,可與LSI匹配,易於實現全彩,發光亮度高(> 105cd/m2),但OELD器件的使用壽命不能滿足應用要求,需要解決的技術難點之壹是器件的封裝材料和工藝。目前國外(日本、美國、歐洲等)廣泛使用有機矽改性環氧樹脂。),即通過二者之間的* * *混合、* *聚合或接枝反應,既能降低環氧樹脂的內應力,又能形成分子內增韌,提高耐高溫性能,還能提高有機矽的防水、耐油、耐氧性能,但需要較長的固化時間(幾個小時到幾天),所以要加快固化反應。需要在較高溫度下(60℃以上至100℃)使用固化劑或增加用量,不僅增加了成本,而且難以滿足大型器件生產線對封裝材料的要求(短時間、室溫封裝)。經過表面活性處理的氣相二氧化矽充分分散在有機矽改性環氧樹脂密封劑的基體中,可大大縮短封裝材料的固化時間(2.0-2.5h),固化溫度可降至室溫,從而顯著提高OELD器件的密封性能,延長OELD器件的使用壽命。
二、樹脂復合材料
樹脂基復合材料具有重量輕、強度高、耐腐蝕等特點。然而,近年來,材料工業和國民經濟的支柱產業對樹脂基復合材料的性能要求越來越高。如何合成高性能的樹脂基復合材料已成為材料界和企業界的重要課題。氣相二氧化矽的出現為樹脂基復合材料的合成提供了新的機遇,也為傳統樹脂基材料的改性提供了新的途徑。只要氣相二氧化矽顆粒能夠充分均勻地分散在樹脂材料中,就可以達到全面改善樹脂基材料性能的目的。
1,提高強度和伸長率。環氧樹脂是壹種基礎樹脂材料。在環氧樹脂中加入氣相二氧化矽與加入粗顆粒二氧化矽(白炭黑等)的環氧樹脂基復合材料完全不同。)在結構上。粗粒二氧化矽壹般作為增強劑加入,主要分布在高分子材料的鏈中。然而,氣相二氧化矽由於其嚴重的表面配位不足、巨大的比表面積和表面缺氧而表現出很強的活性。容易與環氧環狀分子的氧結合,提高了分子間的結合力。同時,壹些氣相二氧化矽顆粒仍然分布在聚合物鏈的間隙中,與粗顆粒二氧化矽顆粒相比表現出較高的波紋,從而大大提高了添加氣相二氧化矽的環氧樹脂材料的強度、韌性和延展性。
2.提高材料表面的耐磨性和光潔度。氣相二氧化矽顆粒比二氧化矽小100-1000倍。將其添加到環氧樹脂中有利於拉絲。由於氣相二氧化矽的高流動性和小尺寸效應,材料表面更加致密潔凈,摩擦系數更小,納米顆粒的高強度也大大增強了材料的耐磨性。
3.抗老化性能。環氧樹脂基復合材料在使用過程中的壹個致命弱點是抗老化性能差,這主要是由於太陽輻射的280-400 nm波段紫外線的中波和長波作用,對樹脂基復合材料有非常嚴重的破壞作用,聚合物鏈的降解導致樹脂基復合材料快速老化。氣相二氧化矽能強烈反射紫外線,將其添加到環氧樹脂中能大大減少紫外線對環氧樹脂的降解,從而達到延緩材料老化的目的。
第三,塑料
使用具有透光性和小粒徑的氣相二氧化矽可以使塑料更加致密。聚苯乙烯塑料薄膜加入二氧化矽後,不僅透明度、強度和韌性提高,而且防水性能和耐老化性能也明顯提高。在普通塑料PVC中加入少量氣相二氧化矽生產的塑鋼門窗,其硬度、光潔度、耐老化性能都有很大提高。用氣相二氧化矽對普通塑料聚丙烯進行改性。主要技術指標(吸水率、絕緣電阻、壓縮殘余變形、抗折強度等。)均達到或超過工程塑料尼龍6的性能指標。用聚丙烯鐵路配件代替尼龍6,大大降低了產品成本,具有顯著的經濟效益和社會效益。
第四,油漆
我國是塗料生產和消費大國,但目前國內塗料普遍存在懸浮穩定性差、觸變性差、耐候性差、耐洗刷性差的性能短板,導致每年需要進口大量優質塗料。上海、北京、杭州、寧波等地的壹些塗料生產企業敢於創新,成功實現了氣相二氧化矽在塗料中的應用。這種納米改性塗料改變了以往產品的缺點,除了對比度之外,主要性能指標都有了很大的提高。比如外墻塗料的可洗性從1000多次提高到10000多次。人工加速氣候老化和人工輻射暴露老化時間由250小時(粉化1,變色2)增加到600小時(不粉化,漆膜不變色,色差值4.8)。此外,漆膜與墻體的結合強度大大提高,漆膜硬度顯著增加,表面自清潔能力也有所提高。
動詞 (verb的縮寫)橡膠
橡膠是壹種彈性極好的彈性體,但其綜合性能不盡如人意。在生產橡膠制品的過程中,通常需要在膠料中加入炭黑,以提高其強度、耐磨性和耐老化性。但由於添加了炭黑,產品全黑,檔次不高。中國氣相法白炭黑的問世,為生產顏色新穎、性能優異的新壹代橡膠產品奠定了物質基礎。在普通橡膠中加入少量氣相二氧化矽後,產品的強度、耐磨性、耐老化性達到或超過高檔橡膠制品,顏色可長期保持不變。納米改性彩色三元乙丙防水卷材的耐磨性、拉伸強度、抗彎強度和耐老化性能明顯提高,顏色鮮艷,保色效果優異。彩色輪胎的開發也取得了壹些進展。如胎側膠彎曲性能從65438+萬次提高到50萬次以上,有望在不久的將來實現國產汽車、摩托車輪胎的彩色化。
六、顏(染)料
有機顏料(染料)雖然色彩鮮艷,著色力強,但在耐光性、耐熱性、耐溶劑性、耐遷移性等方面普遍不如無機顏料。通過添加氣相二氧化矽對有機顏料(染料)進行表面改性,不僅大大提高了顏料(染料)的抗老化性能,而且亮度、色相、飽和度等指標也有壹定程度的提高。性能可與進口高檔產品媲美,大大拓寬了有機顏料(染料)的檔次和應用範圍。
七、陶瓷
在95瓷中添加氣相二氧化矽代替氣相氧化鋁,既能起到納米粒子的作用,又是第二相粒子,既提高了陶瓷材料的強度和韌性,又提高了材料的硬度和彈性模量,其效果比添加A1203更理想。用氣相二氧化矽復合陶瓷基板,不僅提高了基板的致密性、韌性和平整度,而且大大降低了燒結溫度。此外,氣相二氧化矽在陶瓷過濾器、剛玉球等陶瓷制品中的應用效果也非常顯著。
八、密封膠、膠粘劑
密封膠和膠粘劑是重要的產品,數量大,種類多,應用範圍廣。它要求產品的粘度、流動性和固化速度達到最佳狀態。中國在這方面的產品相對落後,高檔密封膠和膠粘劑依賴進口。國外這方面的產品已經使用納米材料作為改性劑,氣相二氧化矽是首選。它主要是在氣相二氧化矽表面包覆壹層有機物,使其疏水。添加到密封膠中,迅速形成二氧化矽結構,即氣相二氧化矽小顆粒形成網狀結構,抑制膠體流動,加快固化速度,提高粘接效果。由於氣相二氧化矽的粒徑小,產品的密封性和不滲透性也得到提高。
九、玻璃鋼制品
玻璃鋼制品雖然具有重量輕、強度高、耐腐蝕等優點,但硬度低、耐磨性差。有關專家通過超聲波分散法在膠衣樹脂中添加氣相二氧化矽,與不添加氣相二氧化矽的膠衣相比,發現其莫氏硬度由2.2(相當於石膏硬度)提高到2.8~2.9(三級為天然大理石硬度),耐磨性提高了1 ~ 2倍。由於納米粒子與有機聚合物之間的接枝和鍵合,材料的韌性得到了提高。
X.藥物載體
隨著城市生活垃圾的快速增長和環境汙染的日益嚴重,加大除“四害”和防止疾病傳播的力度已迫在眉睫。往樹幹上噴石灰,往垃圾箱裏噴化學藥品,效果不大。目前,大城市已經使用中樞神經系統麻醉劑來消滅蚊子、蒼蠅、蟑螂等害蟲。但這些殺蟲劑大多是從國外進口的,價格昂貴,有效期短(只有壹個月)。以氣相二氧化矽為載體吸附此類農藥,具有良好的緩釋效果。經測定,其噴灑後的有效期為壹年以上。
XI。化妝品
對於化妝品來說,要求有較強的紫外線屏蔽能力,最好既能防護紫外線中波(UVB),又能防護紫外線長波(UVA)。本質上,紫外線屏蔽包括兩個方面,壹是上面提到的對紫外線的吸收,二是對紫外線的反射。目前,國際上還沒有從紫外線反射性能角度開發抗紫外線劑的報道。過去防曬產品中多使用有機化合物作為紫外線吸收劑,但為了盡可能保護皮膚免受紫外線的傷害,增加劑量後會出現壹些問題,如皮膚癌和化學過敏。氣相二氧化矽是壹種無機成分,容易與化妝品的其他成分相容,無毒、無味,不存在上述問題。此外,它是白色的,可以簡單地著色。尤為可貴的是,氣相法二氧化矽具有很強的紫外線反射能力和良好的穩定性,不受紫外線照射。氣相二氧化矽的這些突出特點為防曬化妝品的升級換代奠定了良好的基礎。
十二。抗菌材料
利用氣相二氧化矽巨大的比表面積、多孔的表面結構、超強的吸附能力和奇特的物理化學特性,將銀離子等功能離子均勻地設計到氣相二氧化矽表面的介孔中,並穩定地實現。研制成功了高效、長效、耐高溫、廣譜抗菌活性的納米抗菌粉體(粒徑僅70 nm左右),不僅填補了國內空白,而且達到或超過了日本同類產品。經測試,當納米抗菌粉體在水中的濃度僅為0.315%時,對革蘭氏陽性代表菌株和革蘭氏陰性代表菌株的抗菌能力即可清晰顯現,抑菌圈出現2-3 mm,且隨著納米抗菌粉體在水中濃度的增加,抑菌圈明顯增大。據測定,當水中Ag+含量為0.01mg/1時,可完全殺滅水中的大腸桿菌,90天不產生新菌群。將納米抗菌粉應用於搪瓷釉中,制成具有防黴抗菌功能的滾筒洗衣機,其抗菌率高達99%。需要指出的是,納米抗菌粉體在搪瓷釉料中的應用條件較為苛刻,必須在高堿性液體中以及高溫(900℃左右)燒成瓷器後保持較強的抗菌性能,這是其他抗菌粉體無法企及的。將納米抗菌粉添加到內墻塗料中,制成具有長效抗菌防黴功能的內墻塗料。納米抗菌粉用於女性內衣洗滌劑、羊毛、羊絨洗滌劑、洗潔精、洗手液,經衛生防疫部門檢測,其抗菌性能非常顯著。可以預見,隨著人們健康意識的增強,納米抗菌粉體將逐漸被相關應用企業的普通大眾所接受,在票據、醫療保健、化學建材、家用電器、功能纖維、塑料制品等行業嶄露頭角。
十三。其他人
1,在光學領域的應用納米粒子用於紅外反射材料,主要制成薄膜和多層膜。納米粒子薄膜材料在燈泡行業具有良好的應用前景。高壓鈉燈和各種照相、攝像用的碘弧光燈都需要很強的照度,但燈絲加熱後69%的能量轉化為紅外線,可見有相當壹部分電能轉化為熱能被消耗,只有少部分轉化為光能用於照明。同時燈管發熱也會影響燈的壽命。如何提高發光效率,增加照度,壹直是亟待解決的關鍵問題。納米粒子的誕生為解決這壹問題提供了新的途徑。自20世紀80年代以來,研究人員和技術人員已經用氣相二氧化矽和納米二氧化鈦顆粒制作了多層幹涉膜,總厚度為微米,襯在燈泡蓋的內壁上。因此,它不僅具有良好的透光率,而且具有很強的紅外反射能力。據專家計算,與傳統鹵素燈相比,這種燈可節電15%。
2.壹種新型有機玻璃添加劑PMMA常用作飛機的窗戶材料。飛機在高空飛行時,窗戶材料容易因紫外線照射而老化,導致透明度下降。為解決這壹問題,利用其強紫外線反射性能,在有機玻璃生產過程中添加表面改性的氣相二氧化矽,生產出的產品抗紫外線輻射能力提高壹倍以上,沖擊強度提高80%。