在制造/环氧纳米复合材料的Sol-Gel方法
Francesco Branda1, Rossella Grappa1, Aniello Costantini1
1Department of Chemical Materials and Industrial Production Engineering (DICMaPI), University of Naples Federico II, P.le Tecchio 80, 80125 Naples, Italy.
Polymers
|July 29, 2023
概括
溶凝化学提供了先进的方法来创建/环氧纳米复合材料. "现场外"和"现场内"两种方法都通过新的纳米粒子形成机制产生具有增强性质的材料,特别是阻燃性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 聚合物化学 聚合物化学
背景情况:
- /环氧纳米复合材料是具有可调节性质的先进材料.
- 溶凝化学提供了合成纳米复合材料的多功能途径.
- 现有的纳米粒子集成方法在控制和可扩展性方面存在挑战.
研究的目的:
- 审查用于/环氧纳米复合材料生产的sol-gel化学的机会.
- 为了比较和对比"现场外"和"现场内"合成策略.
- 突出纳米粒子形成机制的最新进展,以改善材料设计.
主要方法:
- 关于二氧化/环氧化纳米复合物的sol-gel合成的文献综述.
- 对"现场外"方法进行分析,以结合预制纳米粒子.
- 描述"in situ"sol-gel策略,用于在环氧矩阵内生成纳米粒子.
主要成果:
- "现场外"方法允许高度工程化纳米粒子.
- "在现场"的sol-gel合成提供了一个更容易,环保的路径,阻燃纳米复合材料.
- 最近提出的一种纳米粒子形成机制有助于设计纳米复合材料的组成和特性.
结论:
- 索尔凝化学为开发先进的/环氧纳米复合材料提供了有效的途径.
- "现场"方法对于生产具有理想性质的阻燃材料特别有希望.
- 了解纳米粒子形成机制是未来材料设计和优化的关键.
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