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聚合物低聚物修饰LDH纳米复合材料的制备及性能研究的综述报告 摘要: 本文综述了当前聚合物低聚物修饰层状双氢氧化物(LDH)纳米复合材料的制备及性能研究。介绍了LDH的基础性质及可作为聚合物聚集体的助剂性质;综合了目前LDH纳米复合材料制备方法,如水热法、共沉淀法、后期修饰法等;并详细阐述了聚合物低聚物修饰LDH纳米复合材料的性能及应用领域。最后,对未来LDH纳米复合材料研究的方向进行了展望。 关键词:层状双氢氧化物、聚合物、低聚物、纳米复合材料、水热法、共沉淀法、后期修饰法。 引言: 层状双氢氧化物(LayeredDoubleHydroxide,LDH)是一种二元组成的阳离子层状矿物,由阴离子交替堆积构成,平面分布规则紧密有序。LDH纳米材料具有结构层次清晰、表面积高、空间孔道有序等诸多优点,具有广泛的应用前景。但LDH纳米材料的应用受到某些局限,如结构稳定性下降、难以分散等问题。为了提高LDH的性能及应用,研究者们通过混合聚合物、低聚物等有机化合物与LDH纳米材料形成复合材料,以期达到优良性能的目的。 制备方法: 水热法、共沉淀法及后期修饰法是LDH纳米复合材料制备的三大方法。其中水热法是将前体溶液和模板剂混合后加入水热反应器中,控制反应时间、温度和压力,LDH和有机修饰物在水热反应中同时形成,常规的水热法制备的LDH复合材料的晶粒尺寸在100nm左右。共沉淀法是利用沉淀法制备LDH,其中添加有机修饰物,使其与氢氧化物共沉淀,进而形成有机修饰的LDH复合材料。后期修饰法是将LDH表面进行有机修饰,这种育种法不会破坏LDH的结构稳定性,灵活性强。 性能及应用: 聚合物低聚物修饰后的LDH纳米复合材料具有很高的表面积、空间孔隙有序、电荷分布均匀等优点。由于具有这一优势,其应用领域十分广泛。如在催化领域可以作为催化剂支撑体、生物制品分离等;在材料学领域可作为阻燃剂、UV吸收剂、荧光探针等;在环境领域中可作为污水处理、芬苯吸附等。 展望: 随着LDH纳米复合材料研究的不断深入,择优选择适合不同应用场合的修饰分子将是未来的研究重点。此外,增加负载物质、结合光催化技术等,将为将来LDH纳米复合材料在工业及环境领域的应用带来新的可能。