纳米封闭引起的聚乙烯光氧化降解途径的转变
Baekmin Q Kim1, Tian Ren1, Anirban Majumder1
1Department of Chemical and Biomolecular Engineering, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA 19104, United States.
聚钢 (PS) 在 (SiO2) 纳米复合材料中的光氧化降解始于孔隙中心,并向外扩散. 纳米粒子包装和表面能量影响这种降解,对于结构应用至关重要.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 聚合物科学 聚合物科学
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 聚合物纳米复合材料为结构应用提供了先进的性能.
- 了解纳米环境中的聚合物降解对于材料的寿命至关重要.
- 紫外线暴露下的光氧化降解是一个关键的环境问题.
研究的目的:
- 研究被封闭在二氧化 (SiO2) 纳米粒子薄膜中的聚乙烯 (PS) 的光氧化降解机制.
- 阐明纳米封闭和聚合物-NP接口在紫外线诱导降解中的作用.
- 为了将降解模式与纳米粒子特征和环境因素相关联.
主要方法:
- 使用毛细血管上升透 (CaRI) 制备PS/SiO2纳米复合材料薄膜.
- 纳米复合材料薄膜暴露于紫外线辐射以诱导光氧化降解.
- 分析纳米封闭聚合物矩阵内的降解进展和机制.
主要成果:
- 聚乙烯降解从纳米粒子间隙孔的中心开始,并向纳米粒子表面发展.
- 降解在薄膜厚度上均发生.
- 较小的纳米粒子尺寸和更密集的包装加快光氧化降解,由于孔数增加.
结论:
- 降解机制是由PS和SiO2之间的表面能量差异和在狭窄的空间中有限的氧气扩散控制的.
- 间隙孔的数量和排列显著影响了聚合物光氧化率和模式.
- 结果为设计更稳定的聚合物纳米复合材料提供了见解,用于暴露于紫外线的应用.
更多相关视频
06:16Monitoring the Effects of Illumination on the Structure of Conjugated Polymer Gels Using Neutron Scattering
Published on: December 21, 2017
09:02Using Polystyrene-block-polyacrylic acid-coated Metal Nanoparticles as Monomers for Their Homo- and Co-polymerization
Published on: July 9, 2015
相关概念视频
Radical Reactivity: Steric Effects
Along with electronic...
Radical Chain-Growth Polymerization: Overview
Photochemical Electrocyclic Reactions: Stereochemistry
Selection Rules: Photochemical Activation
Radical Autoxidation
Free-Radical Chain Reaction and Polymerization of Alkenes
