环球聚氨酯网论坛PU普华专区求助讨论 [讨论]纳米材料在聚氨酯行业的应用

1  /  3  页   123 跳转 查看:3236

[讨论]纳米材料在聚氨酯行业的应用

[讨论]纳米材料在聚氨酯行业的应用

纳米材料是现今很热门的话题,大家对纳米,可以说是爱恨交加,都认为它可以大幅提高产品性能,但却是屡战屡败。


为此,我们特意请来了纳米材料的专家“智美情人”博导,来帮助大家解惑。


关于纳米材料在应用领域的各种问题,请大家踊跃发表自己的看法。

 

请问一下在弹性提中有什么有处?请赐教.为谢

 

纳米材料聚合物·纳米复合技术之间有极大的距离,单有纳米级的粉体材料,是无法得到真正的纳米聚氨酯的(纳米复合塑料演义中有专述)。这也是大家对“纳米”爱恨交加,但却是屡战屡败的主要原因。


在弹性体中,有高速型纳米聚氨酯,耐热型纳米聚氨酯。都是破解聚氨酯难题的技术。


[此贴子已经被作者于2007-1-3 10:26:24编辑过]

安全无气味聚氨酯预聚体  耐热150℃聚氨酯  高速聚氨酯
新力阿伦电话:13802780173  邮箱:pu_sunny@163.com 
http://www.nanopu.com
 

纳米粒子具有三大效应而赋予其特殊的性能,其在涂料工业得到了较广泛的应用,近些年来有关纳米聚氨酯复合材料的国内外文章也非常的多,但纳米聚氨酯材料的作用机理\纳米材料的表面修饰仍未得到有效解决.本人愿意与业内人士就该话题进行探讨,也可联合研究开发.

qindz@126.com  江苏钟山化工有限公司秦先生

 

纳米材料在聚氨酯改性方面应用前景不错。

 

以下是引用lmgliu_cn在2007-1-4 16:06:00的发言:

我不是搞界面技术的专家,以下为个人观点


我不认为纳米是万能的:


1纳米不过是更细微的粒子,解决不好分散问题不如不加


2现在的纳米在PU中 不如直接研究一个比较好点的分散剂:要求有良好的相容性。


3看弹性体的具体应用来确定是否加入纳米级微粒,纳米级的微粒对人体的损害程度值得讨论。


4“超高耐热聚氨酯  高速聚氨酯“ 我不认为有搞这个的必要,化工材料也如同人种,没有变性的需要,杂交水稻的产量高,但是味道差,杂交的混血儿漂亮但是没有归属感。凡有其利必有其弊。





无论自然界、人类文化还是科学技术,没有任何东西可以称得上万能。“万能”这个词汇的产生,正反映出人的愚昧、狂妄的臆想。据我所知,“万能”在宗教,特别是一神教,如基督教(天主教、东正教、新教)、伊斯兰教、犹太教中普遍使用:万能的上帝、万能的真主、万能的耶和华。


基本同意第一条与第二条,事实上我的文章全面系统、有理有据地阐释了这些问题。关键是纳米分散相不能是外加的,而是在化学键连接下内生的,同时该化学键的官能团与聚合物单体共聚进入高分子主链,形成浑然一体的纳米复合塑料。


科学精神要求我们,以事实为依据,以逻辑为准绳,实事求是地探索未知世界,而不是在臆想的基础上做任何臆测。


[此贴子已经被作者于2007-1-6 21:47:53编辑过]

 

以下是引用QINDZ1在2007-1-3 20:48:00的发言:

纳米粒子具有三大效应而赋予其特殊的性能,其在涂料工业得到了较广泛的应用,近些年来有关纳米聚氨酯复合材料的国内外文章也非常的多,但纳米聚氨酯材料的作用机理\纳米材料的表面修饰仍未得到有效解决.本人愿意与业内人士就该话题进行探讨,也可联合研究开发.


qindz@126.com  江苏钟山化工有限公司秦先生


[转帖]启蒙纳米入门精粹纳米真经典藏(1.1版)。若能理解领悟,胜过“专家泰斗”。


无论是对聚氨酯纳米复合材料的基本科学原理\纳米无机相与聚合物有机本体相之间的相界面粘结,智情真人(智美情人)老师都有精辟独到的科学见解。


我们不但要学习真人老师的科学理论,建议有兴趣开发纳米新产品的有识之士,与真人携手,将最新的纳米新科技变成极具市场竞争力的高新产品。
联合研究开发,也是推动纳米复合技术发展的动力。


[此贴子已经被作者于2007-1-5 9:56:05编辑过]

安全无气味聚氨酯预聚体  耐热150℃聚氨酯  高速聚氨酯
新力阿伦电话:13802780173  邮箱:pu_sunny@163.com 
http://www.nanopu.com
 

我不是搞界面技术的专家,以下为个人观点

我不认为纳米是万能的:

1纳米不过是更细微的粒子,解决不好分散问题不如不加

2现在的纳米在PU中 不如直接研究一个比较好点的分散剂:要求有良好的相容性。

3看弹性体的具体应用来确定是否加入纳米级微粒,纳米级的微粒对人体的损害程度值得讨论。

4“超高耐热聚氨酯  高速聚氨酯“ 我不认为有搞这个的必要,化工材料也如同人种,没有变性的需要,杂交水稻的产量高,但是味道差,杂交的混血儿漂亮但是没有归属感。凡有其利必有其弊。


 

[转帖]高新技术产品开发秘籍(智美情人)

充分认识到分子聚集体在纳米层次上超分子构筑的有序性是材料优异性质和功能的源泉。强调针对应用需求进行材料设计,首先是功能—效用设计:回答什么样的功能才能最有效地满足应用需求。其次是分子—结构设计:回答用何种分子,具有什么样的分子结构、超分子结构(如层间分子形态)和聚集态结构或复合结构,才能得到期望的功能。最后是制备—合成设计:回答如何得到指定的结构,是否能用现有分子组装,需要修饰改性吗?还是从模型化合物摸索着从头合成。如这套设计满足了实际需要,再对其进行深入的系统研究,以搞清详细的机理和规律,从而举一反三寻求最优化设计。

安全无气味聚氨酯预聚体  耐热150℃聚氨酯  高速聚氨酯
新力阿伦电话:13802780173  邮箱:pu_sunny@163.com 
http://www.nanopu.com
 

也想知道纳米在弹性体中的应用。
 

智美情人老师

您认为纳米技术都在哪些领域应用会比较有前景呢?

 

大漠孤烟兄好眼力!问题提到点子上了。
安全无气味聚氨酯预聚体  耐热150℃聚氨酯  高速聚氨酯
新力阿伦电话:13802780173  邮箱:pu_sunny@163.com 
http://www.nanopu.com
 

以下是引用智美情人在2007-1-5 11:22:00的发言:

关键是纳米分散相不能是外加的,而是在化学键连接下内生的,同时该化学键的官能团与聚合物单体共聚进入高分子主链,形成浑然一体的纳米复合塑料。

通读《纳米复合塑料演义》七回,答案尽在其中。
 

以下是引用智美情人纳米复合塑料演义——第六回、万法归一
在2006-12-25 15:25:00的发言:


......
4、纳米复合塑料市场定位


      纳米复合塑料新产品市场定位,一方面决定于产品的特色和优势,另一方面也取决于市场的迫切需求,特别是市场对新产品的召唤。从产品的特色和优势角度来说,纤维和膜片优于工程塑料;从市场需求、市场容量角度来看,塑料包装特别是其高端产品塑料啤酒瓶市场前景最为灿烂;从达到纳米分散难易程度角度来说,尼龙最容易,其次为聚酯和聚氨酯,聚烯烃最难。依我所见,应以单层膜片为最终产品形式,瞄准塑料包装的高端产品市场如塑料啤酒瓶和双向拉伸膜,针对纳米复合聚酯、纳米复合聚氨酯、纳米复合聚烯烃,充分发挥纳米复合技术高阻隔、高耐热、可回收重复利用,综合性能好等优势。


      凡是适合玻纤增强的场合,纳米复合塑料就不可能唱主角,充其量只能起配角作用。因为玻纤增强的巨大效应,遮蔽了纳米复合的微弱“纳米”效应。至于普通化学纤维市场已近饱和,价格普遍较低,纳米复合塑料难有用武之地。而特殊工业丝领域,则市场容量有限,难以养活大鱼。唯有塑料包装行业的膜片(包括容器),才是纳米复合塑料特色和优势能充分体现的领域,而且这里市场容量大。
......


[此贴子已经被作者于2007-1-16 13:02:54编辑过]

 

那就是说,在塑料啤酒瓶领域,尼龙领域,聚氨酯高速轮,高耐热聚氨酯行业,纳米材料可以发挥很好的效能。

塑料啤酒瓶在中国是个大市场啊。

智美情人老师能不能更深入的指点一下呢。

好像听说过中国国内有一家能做塑料啤酒瓶的企业

 
1  /  3  页   123 跳转

版权所有 环球聚氨酯网  Discuz!NT  Sitemap

Powered by Discuz!NT 2.0.1214    Copyright © 2001-2009 Comsenz Inc.
Processed in 0.0937476 second(s) , 3 queries.
返顶部