成果介绍
由于纳米粉体粒径小、比表面积和表面能大、颗粒不稳定极易团聚,导致其优异性能不能充分发挥,因此纳米粉体应用中最艰巨任务就是使纳米颗粒能够稳定存在且不发生团聚。最常使用方法是把纳米粉体分散于介质中,通过静电、位阻和静电位阻机理等来调控制备稳定分散浆料,其核心科学问题为纳米粉体表面改性及其浆料稳定性。
项目组根据不同纳米粉体表面特性以及应用场合不同, 攻克了纳米粉体表面化学改性技术、纳米粉体分散控制技术等关键技术,制得了纳米四氧化三铁、二氧化钛、氧化铟锡、氧化锌、氧化镁、氮化硅、碳化硅等多种分散稳定性优异的水基、乙醇基浆料,其颗粒平均粒径≤100nm,比表面积≥30m2/g,固含量在***~20%。不同纳米粉体含量的浆料静置稳定性从 1~30d至 1年不等,研究成果为纳米材料的应用奠定了坚实的基础。
成果亮点
纳米四氧化三铁浆料是采用胶溶化法和分散改性法, 在颗粒表面形成吸附双电层结构阻止纳米粒子团聚来制得, 其平均粒径在20nm左右、 具有超顺磁性、 浆料Fe3O4固含量在***~20%、浆料静置稳定性在 1 年左右。纳米二氧化钛浆料中颗粒平均粒径小于 20nm、固含量在 ***~20%。 纳米氧化铟锡ITO水基浆料加入水性涂料中, 经涂敷制得ITO薄膜。 由于 ITO薄膜具有优良的光电性能,对可见光的透过率达 70%以上,对红外光的反射率≥70%,对紫外线的吸收率≥70%,对微波的衰减率≥85%,导电性和加工性能极好,硬度高且耐磨耐蚀。
团队介绍
科研成果先后获得国家自然科学奖、国家科技进步奖、国家技术发明奖等,在国内外具有较高的知名度和影响力,是国内著名的学科点之一。承担了包括国家“973”计划项目、“863”计划项目、国家科技支撑计划项目、国家自然科学基金项目在内的各级各类课题千余项,科技经费超5亿元,在多个领域实现重大突破,在重大成果转化及服务行业、企业等方面形成鲜明特色和优势,为国家相关行业、江苏地方经济建设做出了积极贡献。
成果资料