组成相至少一维尺寸在纳米尺度范围内,即控制纳米单元的初级结构,其次是考虑控制纳米单元聚集体的次级结构 。 1 纳米单元与高分子直接共混
此法是将制备好的纳米单元与高分子直接共混,可以是溶液形式、乳液形式,也可以是熔融形式共混。例如 M.YOSHIDA等人利用反相胶乳制备纳米TiO2粒子。在N-甲
NMP中与聚酰亚胺溶液共混,制备出纳米TiO2/PI复合材料中,用表面处理过的粒径约10 nm的TiO2粒子质量分数5%与PP熔融共混,制成半透明、机械性能比纯PP提高的复合材料。
1.1 纳米单元的制备
可用于直接共混的纳米单元的制备方法,通常有两种形式的制备,从小到大的构筑式,即由原子、分子等前体出发制备,从大到小的粉碎式。即由常规块材前体出发制备,一般为了更好控制所制备的纳米单元的微观结构性能,常采用构筑式制备法。总体上又可分为物理方法、化学方法和物理化学方法三种。物理方法有物理粉碎法,采用超细磨制备纳米粒子,利用介质和物料间相互研磨和冲击,并附以助磨剂或大功率超声波粉碎,达到微粒的微细化,物理气相沉积法PVD,在低压的惰性气体中加热欲蒸发的物质,使之气化,再在惰性气体中冷凝成纳米粒子,加热 源可以是电阻加热、高频感应、电子束或激光等,不同的加热方法制备的纳米粒子的量、大小及分布等有差异,还有流动液面真空蒸发法,放电爆炸法,真空溅射法等等。