研究目的
研究六方氮化硼纳米颗粒增强的生物聚合物纳米复合材料的结构、形貌和介电性能,以探索其在高介电常数材料中的潜在应用。
研究成果
CS/HPMC/h-BNNP纳米复合材料表现出增强的介电性能,在h-BNNP负载量为5 wt%时达到最大介电常数。结构、形貌和热学研究表明各组分间具有良好的相互作用,使这些纳米复合材料在高k值介电应用中具有前景。
研究不足
该研究聚焦于介电性能,未深入探究纳米复合材料的其他潜在应用。其力学性能可针对特定用途进一步优化。
1:实验设计与方法选择:
采用溶液浇铸法制备CS/HPMC/h-BNNP纳米复合材料。
2:样品与数据来源:
壳聚糖和羟丙甲纤维素粉末购自印度Sigma Aldrich公司;平均粒径约70纳米的h-BNNP及乙酸购自印度Sisco Research Laboratory(SRL)有限公司。
3:实验设备与材料清单:
傅里叶变换红外光谱仪(日本岛津IR Affinity-1)、X射线衍射仪(日本理学东京)、SDTQ600与TA仪器用于热分析、Nanosurf Easy Scan2原子力显微镜(AFM)、场发射扫描电子显微镜(FESEM,美国FEI Quanta FEG 200)、万能试验机(H5KS型,英国Tinius Olsen)、H1OK1 3532–50 LCR HITESTER用于介电性能测试。
4:1)、X射线衍射仪(日本理学东京)、SDTQ600与TA仪器用于热分析、Nanosurf Easy Scan2原子力显微镜(AFM)、场发射扫描电子显微镜(FESEM,美国FEI Quanta FEG 200)、万能试验机(H5KS型,英国Tinius Olsen)、H1OK1 3532–50 LCR HITESTER用于介电性能测试。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:将羟丙甲纤维素溶于双蒸水,壳聚糖溶于乙酸-水混合液,与超声处理的h-BNNP溶液混合后搅拌,最终浇铸于聚四氟乙烯培养皿中成膜。
5:数据分析方法:
通过FTIR、XRD、TGA、SEM、AFM、力学测试及介电测量分析纳米复合材料性能。
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