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[科普中國]-表面修改

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表面修改(surface modification)是用和原材料表面性質(zhì)不同的物理,化學(xué)和生物性質(zhì)的物質(zhì)或技術(shù)去改造材料的表面。表面修改的目的是滿足產(chǎn)品的耐蝕性、耐磨性、裝飾或其他特種功能要求。

簡介一般是對(duì)固體的表面修改。但也有修改特別的液面的例子??捎貌煌椒ǎ贡砻嬖诖蠓秶鷥?nèi)改表性能;如粗糙度,親水性,表面電荷,表面能量,生物適合性和表面活性等。1

表面改性工藝1、物理涂覆:是利用高聚物或樹脂等對(duì)材料表面進(jìn)行處理以達(dá)到填料表面改性的工藝。

2、化學(xué)包覆:是利用有機(jī)物分子中的官能團(tuán)與填料表面發(fā)生化學(xué)反應(yīng),對(duì)粉體顆粒表面進(jìn)行包覆,使顆粒表面改性的方法。

3、沉淀反應(yīng):是通過無機(jī)化合物在顆粒表面沉淀反應(yīng),在顆粒表面形成一層和多層包覆膜,以改善粉體表面性質(zhì)。

4、機(jī)械力化學(xué):是利用超細(xì)粉碎或強(qiáng)烈機(jī)械作用有目的地對(duì)粉體表面進(jìn)行激活,在一定程度上改變顆粒的晶體結(jié)構(gòu)、溶解性能、化學(xué)吸附和反應(yīng)活性等,從而達(dá)到粉體表面改性的目的。

5、插層改性:是指利用層狀結(jié)構(gòu)的粉體顆粒晶體層之間結(jié)合力較弱和存在可交換陽離子等特性,通過離子交換或化學(xué)反應(yīng)改變粉體的層間和界面性質(zhì)的改性方法。2

表面改性方法表面改性方法很多。能夠改變粉體表面或界面物理化學(xué)性質(zhì)的方法,如表面有機(jī)包覆、液相化學(xué)沉淀包覆、氣相物理沉積,機(jī)械力化學(xué)、層狀結(jié)構(gòu)粉體插層等都可稱為表面改性方法。二十一世紀(jì)初工業(yè)上無機(jī)粉體表面改性常用的方法主要有表面有機(jī)包覆、沉淀反應(yīng)包覆、機(jī)械力化學(xué)及復(fù)合法等。

表面有機(jī)包覆改性是最常用的無機(jī)粉體表面改性方法。這是一種利用有機(jī)表面改性劑分子中的官能團(tuán)在顆粒表面吸附或化學(xué)反應(yīng)對(duì)顆粒表面進(jìn)行改性的方法。所用表面改性劑主要有偶聯(lián)劑(硅烷、鈦酸酯、鋁酸酯、鋯鋁酸酯、有機(jī)絡(luò)合物、磷酸酯等)、高級(jí)脂肪酸及其鹽、高級(jí)胺鹽、硅油或硅樹脂、有機(jī)低聚物及不飽和有機(jī)酸、水溶性高分子等。
沉淀反應(yīng)包覆是利用化學(xué)沉淀反應(yīng)將表面改性物沉淀包覆在被改性顆粒表面,是一種“無機(jī)/無機(jī)包覆”或“無機(jī)納米/微米粉體包覆”的粉體表面改性方法或粒子表面修飾方法。粉體表面包覆納米TiO2、ZnO、CaCO3等無機(jī)物的改性,就是通過沉淀反應(yīng)實(shí)現(xiàn)的,如云母粉表面包覆TiO2制備珠光云母;鈦白粉表面包覆SiO2和Al2O3以及硅藻土和煅燒高嶺土表面包覆納米TiO2和ZnO;硅灰石粉體表面包覆納米碳酸鈣和納米硅酸鋁。
機(jī)械力化學(xué)改性是利用粉體超細(xì)粉碎及其它強(qiáng)烈機(jī)械力作用有目的地激活顆粒表面,使其結(jié)構(gòu)復(fù)雜或表面無定形化,增強(qiáng)它與有機(jī)物或其他無機(jī)物的反應(yīng)活性。機(jī)械化學(xué)作用可以提高顆粒表面的吸附和反應(yīng)活性,增強(qiáng)其與有機(jī)基質(zhì)或有機(jī)表面改性劑的使用。以機(jī)械力化學(xué)原理為基礎(chǔ)發(fā)展起來的機(jī)械融合技術(shù),是一種對(duì)無機(jī)顆粒進(jìn)行復(fù)合處理或表面改性,如表面復(fù)合、包覆、分散的方法。
插層改性是指利用層狀結(jié)構(gòu)的粉體顆粒晶體層之間結(jié)合力較弱(如分子鍵或范德華鍵)或存在可交換陽離子等特性,通過離子交換反應(yīng)或特性吸附改變粉體性質(zhì)的方法。因此,用于插層改性的粉體一般來說具有層狀晶體結(jié)構(gòu),如石墨、蒙脫土、蛭石、高嶺土等。
復(fù)合改性是指綜合采用多種方法(物理、化學(xué)和機(jī)械等)改變顆粒的表面性質(zhì)以滿足應(yīng)用的需要的改性方法。應(yīng)用的復(fù)合改性方法主要有有機(jī)物理/化學(xué)包覆、機(jī)械力化學(xué)/有機(jī)包覆、無機(jī)沉淀反應(yīng)/有機(jī)包覆等。2

表面改性設(shè)備表面改性設(shè)備可分為干法和濕法兩類。非金屬礦粉常用的干法表面改性設(shè)備是SLG型連續(xù)粉體表面改性機(jī),高速加熱混合機(jī),渦流磨及PSC型粉體表面改性機(jī)等。常見的濕法表面改性設(shè)備為可控溫反應(yīng)罐和反應(yīng)釜。

粉體表面改性的研究內(nèi)容原理和方法改性原理和方法是粉體表面改性的基礎(chǔ)。主要包括:

①根據(jù)顆粒表面性質(zhì)和改性后粉體的應(yīng)用環(huán)境對(duì)表面改性劑的選擇和設(shè)計(jì),以及顆粒表面、界面性質(zhì)與應(yīng)用性能的關(guān)系;

②顆粒表面或界面與表面改性劑的作用機(jī)理,如吸附或化學(xué)反應(yīng)的類型,作用力或鍵合力的強(qiáng)弱,熱力學(xué)性質(zhì)的變化等,進(jìn)而建立改性劑在顆粒表面的作用模型;③表面改性方法的基本原理或理論基礎(chǔ)。

表面改性劑從表面改性的涵義和目標(biāo)可以看出,在以化學(xué)助劑為改性劑的粉體表面改性中,表面改性劑在顆粒表面的作用是顆粒表面、界面性質(zhì)以及粉體應(yīng)用特性發(fā)生改變的基礎(chǔ)。因此,表面改性劑的選用十分重要。表面改性劑的研究內(nèi)容涉及種類、結(jié)構(gòu)、功能及其與各種顆粒表面基團(tuán)的作用機(jī)理或作用模型等,包括表面改性劑的分子結(jié)構(gòu)、分子量、有機(jī)烴鏈長度、活性基團(tuán)與改性產(chǎn)物性能之間的關(guān)系,改性劑用量、使用方法及新型、特效表面改性劑的設(shè)計(jì)與合成技術(shù)等。

改性工藝與設(shè)備表面改性設(shè)備是完成粉體表面改性的保障,改性工藝則是依托改性設(shè)備,并按照改性方法和改性劑等條件實(shí)現(xiàn)改性目標(biāo)的重要環(huán)節(jié)。涉及表面改性工藝與設(shè)備的主要研究內(nèi)容包括:改性工藝流程和T藝條件、設(shè)備類型與操作條件、影響因素以及表面改性工藝與設(shè)備的有機(jī)聯(lián)系等。

表面改性過程的控制與產(chǎn)品檢測(cè)技術(shù)這一研究領(lǐng)域涉及表面改性過程中各操作因素(如溫度、濃度、酸度、時(shí)間、改性劑用量)和結(jié)果因素(改性物表面包覆量、包覆率或包膜厚度)等參數(shù)的調(diào)控與監(jiān)控技術(shù),包括改性產(chǎn)物的濕潤性、分散性、粒度分布特性、表面形貌、表面能、表面改性劑的吸附或反應(yīng)類型、表面包覆量、包覆率、包膜厚度、表面包覆層的化學(xué)組成、晶體結(jié)構(gòu)、電性能、光性能、熱性能等的檢測(cè)方法等,也包括建立控制參數(shù)與指標(biāo)之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系,以及過程的計(jì)算機(jī)仿真和自動(dòng)控制等。2

表面工程表面工程是材料科學(xué)的次級(jí)學(xué)科。它涉及固體物質(zhì)的表面問題。它已用到化學(xué),機(jī)械工程,和電工程(特別與半導(dǎo)體制造工程)。

表面稱為表面相。固體是有包含表面的大塊材料。它起和周圍環(huán)境之間介面的作用。固體內(nèi)部稱為固體的體積。固體表面和周圍環(huán)境相互作用。這可使表面隨時(shí)間而退化。造成退化的原因有:摩損,腐蝕,疲勞和蠕變。

表面工程包括改變表面相的性質(zhì)以便減少它隨時(shí)間的退化。它可使表面對(duì)它的環(huán)境有更強(qiáng)的抵抗能力。

表面工程應(yīng)用表面工程技術(shù)被用到汽車工程,宇宙空間,導(dǎo)彈,電站,生物醫(yī)學(xué),紡織,水泥機(jī)械,機(jī)械工具,建筑工業(yè)。表面工程技術(shù)可用來發(fā)展許多底層表面的功能性能,包括:物理,化學(xué),電,電子,磁,機(jī)械,抗磨損和抗腐蝕的性質(zhì)

幾乎所有類型的材料,包括金屬,陶瓷,高分子和復(fù)合材料都可包附類似或不類似的材料。也可能包附最新的材料,使用階段淀積或多成分淀積等方法。

表面功能化表面工能化引入化學(xué)功能群到表面,可以用標(biāo)準(zhǔn)的大塊材料設(shè)計(jì)做出不同的底板。最突出的例子可在半導(dǎo)體工業(yè)和生物材料的研究中找到。高分子表面功能化等離子過程的技術(shù)已成功地用到表的面高分子功能化。31

本詞條內(nèi)容貢獻(xiàn)者為:

李勇 - 副教授 - 西南大學(xué)