本课题组在前期研究工作中,将无机纳米粒子与作为连续相的官能聚硅氧烷进行接枝,形成了特殊的"挂铃式"网状结构。由于无机纳米粒子与聚硅氧烷连续相形成化学键,体系稳定性好,长期存放无沉降,在0.3KV/mm以上电场条件下开始产生明显液/固相变。但体系剪切应力小,响应速度慢。在此基础上,本课题计划用聚羧酸稀土壳层改性纳米粒子接枝聚硅氧烷连续相,保持体系高抗沉降稳定性同时,使得粒子外层在电场作用时的偶极矩变化大大增加,从而使得电流变效果显著增强。为此,本课题组通过研究稀土纳米粒子的形成和形貌控制、聚合物粒子与无机纳米结构的多种杂化和复合形态研究、稀土元素掺杂和复合无机及有机纳米结构的研究、聚合物基体中原位或者复合纳米结构形成的研究等多种途径来改变纳米粒子壳层和聚合物接枝链的结构,获得了"卫星"型无机/有机纳米复合结构以及单分散性含稀土功能聚合物微球,建立了亚微观结构模型和力学性能测试方法,探索新型电流变液的作用机理。
英文主题词Rare earth nano-structures; Graft modification; Nano composite; High suspension stability; Electrorheological effect