埃洛石
得埃洛石在应用时在基质中的分散效果不理想,易发生团聚现象,进而影响埃洛石的应用效果,因此在埃洛石应用前常常要对其进行改性处理。
1) 力学性能应用:埃洛石纳米管可用作复合材料增强相。埃洛石的应变能
较碳纳米管大,与丝状铝英石、GaS和温石棉纳米管的杨氏模量在一个数量级,是一种很好的力学材料。埃洛石纳米管有较高的长径比和表面化学性质如氢键、带电荷等,通过氢键作用或者电荷转移链接成的无机网络或聚合体能够转移部分压力,同时独特的结晶行为也是导致复合纳米材料机械性能提高的重要原因,具有优良的材料加强性能。
2) 吸附、运输、存储性能的应用
1埃洛石纳米管作为H2O、CH3OH、C2H5OH等氢键流体运输载体:研究○
发现上述三种物质在单壁硅铝氧化物纳米管中的自扩散系数随着负载量的增加而降低,在低吸附量自扩散系数比体相扩散系数大,硅铝纳米管的扩散系数与部分氧化碳纳米管的扩散系数在同一个数量级,与分子筛相比,水分子在硅铝纳米管中的扩散更快,推测可能与较大的孔径以及金属元素与水分子的强大作用力等因素有关。
2作为CH4、H2 等燃料气体的吸附储存材料:埃洛石纳米管在新能○
源储存 领域显示了独特的性能,由于表面极性较强对许多分子都具有较强的吸附能力,独特的管状结构较高的比表面积,对储氢研究极为有利,通过简单的物化处理,有望制备一种新型廉价储能材料,与多孔活性炭、碳纳米管等多孔储氢材料相比,具有资源丰富、生产成本低、廉储氢容量高等无可比拟的优势,有较好的开发应用前景。
3作为生物大分子、药物的载体:为了防止药物发生化学或酶降解,○
增加水溶解性,降低溶出率并实现耙向释放,可将药物分子包裹纳米颗粒系统中。 在众多的纳米材料中,埃洛石纳米管的分散度在亚微米级,并且有较好的生物相容性,具有较大表面积和较高的包容量。可以将目标生物大分子或药物分子储存在埃洛石纳米管,并靶向定量运输。
4作为污染物的吸附处理材料:埃洛石纳米管的中空管腔结构的纳○
米级多孔材料,较大的比表面积以及表面羟基赋予了它强大的吸附能力,