复合型聚合物基介电材料的研究进展_第1页
复合型聚合物基介电材料的研究进展_第2页
复合型聚合物基介电材料的研究进展_第3页
复合型聚合物基介电材料的研究进展_第4页
复合型聚合物基介电材料的研究进展_第5页
全文预览已结束

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

复合型聚合物基介电材料的研究进展

0wyzhou2004陶瓷电介材料具有许多可用于使用的性质,如铁电、压电、热释、铁弹性、光弹性、电致伸长和非线性光学性能等。高介电常数的材料意味着具有很好的储存电能和均匀电场的性能,可更好地应用于小体积、大容量的微型电容器、电子计算机记忆元件、热敏电阻等器件中。虽然陶瓷电介质具有很高的介电常数,却具有成型温度高、易脆等缺点,使其应用受到限制。聚合物具有良好的力学性能、优良的冲击性能、良好的电绝缘性、低介电损耗、优越的加工性能以及低成本等优势,然而,其介电常数低。因此,将陶瓷联系人,wyzhou2004@163.com介电体或导电微粒同聚合物复合,所制备的聚合物基介电材料具有高介电常数、低介电损耗、力学性能好、成型加工容易等特点,在很多应用场合有逐步取代陶瓷介电材料的趋势。这类高介电常数高分子电介质已成为当今高新技术的支撑材料,具有非常广泛的应用前景和重要的用途,目前引起广泛的研究、关注和竞相开发。本文简要介绍了电介质的概念、极化方式,详述了目前各类高介电常数聚合物基介电材料的研究进展。1电化学性能是一种电极电介质是指在电场下能在电介质材料内部建立极化的一切物质。从广义上讲,电介质不仅包括绝缘体,还包括能够将力、热、光、温度、射线、化学及生物等非电量转化为电信息的各种功能材料,甚至还包括电解质和金属材料。电介质的特征是以正、负电荷重心不重合的电极化方式传递、存储和记录电的作用和影响。电介质在电场下最主要的电特性是电导和极化,极化是电介质中电荷(束缚在分子或局部空间中不能完全自由运动的电荷及自由电荷)在电场中作微小位移(自由电荷移至界面与电极表面)或受限的大尺度位移,而在电介质表面(或界面)产生束缚电荷的物理过程。在微观上,电介质的极化主要有3种基本形式:(1)材料中原子核外电子云畸变产生的电子极化;(2)分子中正负离子相对位移造成的离子极化;(3)分子固有电矩在外电场作用下转动导致的转向极化。此外,还有空间电荷极化、带有电矩的基团极化以及界面极化。2高话题、高颗粒、高烯基材料的科学研究复合材料既可以保持各组分的部分功能,又可以产生某些新性能。制备高介电常数高分子复合材料的无机粒子主要分3类:陶瓷、碳类和金属粒子。2.1陶瓷颗粒铁电陶瓷具有极高的介电常数,将铁电陶瓷与聚合物复合可综合二者的优点,制备出高介电常数的高分子介电材料。2.1.1pi/baol纳米复合材料薄膜的制备及性能钛酸钡(BaTiO3)是性能优异、应用广泛的铁电陶瓷材料,可用于聚合物改性以提高材料的介电常数。聚偏二氟乙烯(PVDF)是半结晶性含氟聚合物,具有较高的介电常数(10~14),常用来做薄膜电容器材料。Kobayashi等制备了纳米BaTiO3粒子改性PVDF复合材料,当纳米BaTiO3的含量为30%(体积分数,下同)时,复合材料的介电常数高达30以上,介电损耗低于0.05。Dang等采用热压工艺制备出高介电常数PVDF/BaTiO3纳米复合材料。聚酰亚胺(PI)具有优良的耐高温性能、力学性能以及低介电常数和介电损耗。Xie等通过溶胶法制备了100nm的PI/BaTiO3纳米复合材料薄膜,当填料含量为50%时,在10kHz下复合材料的介电常数和介电损耗分别为35和0.0082。Devaraju等用原位法制备了PI/BaTiO3纳米复合材料薄膜,1kHz时的介电常数达到125,在1~1000kHz的频率范围内其介电常数不随频率变化。环氧树脂的介电常数较低(约3~4),用BaTiO3填充环氧树脂可以显著提高其介电常数。Kuo等将BaTiO3添加到环氧树脂中,得到介电常数为50左右的复合材料。填料颗粒大小、偶联剂种类以及用量对介电性能的影响显著。Dang等研究了不同粒径的亚微米级BaTiO3填充环氧树脂体系的介电性能,结果表明,BaTiO3直径为0.7μm的体系的介电常数高于BaTiO3直径为0.1μm体系的,硅烷偶联剂处理提高了体系的介电常数。Cheng等研究了高频下(1~1000MHz)环氧树脂/BaTiO3体系的介电性能,发现在1GHz下,材料的介电常数高达13.1。界面状态对环氧树脂/BaTiO3体系的微观结构有重要影响,偶联剂可以使填料粒子在基体中的均匀分散性提高,从而影响其介电性能。此外,氰酸酯、聚乙烯吡咯烷酮等树脂与BaTiO3复合也可制得高介电常数的高性能聚合物介电体。Kobayashi等研究了高含量聚乙烯吡咯烷酮/BaTiO3薄膜的制备及介电性能,表明当BaTiO3含量为85%(质量分数)时,体系的介电常数高达30,介电损耗低至0.12。Chao等研究了氰酸酯/BaTiO3体系的介电性能,当填料含量为60%(质量分数)时,1MHz下体系的介电常数达15.8,介电损耗低至0.001。2.1.2复合材料的制备Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3(leadmagnesiumniobate-leadtitanate,PMN-PT)、锆钛酸铅(PZT)等铁电陶瓷也得到广泛的应用。Bai等将PMN-PT粉末通过溶液法添加到PVDF-三氟乙烯的共聚物中,陶瓷用量为50%时复合材料的介电常数为200。Satish等采用热压技术制备并研究了PVDF/PZT复合材料的压电和介电性能,结果表明,当PZT用量为70%(质量分数)时,体系的介电常数达64,损耗为0.2。Dong等用溶液法制备出柔性聚乙烯缩丁醛/PZT复合材料,在填料含量为15%时,复合材料的介电常数高达155,介电损耗低于0.05。Bhattacharya等发现当PMN-PT用量为40%时,环氧树脂/PMN-PT复合材料介电常数为34,所得材料与印刷线路板的有机基板有很好的适配性。2.1.3聚合物及氧化镍复合材料氧化镉和氧化钨具有很高的介电常数。Popielarz等研究了三羟甲基丙烷三丙烯酸酯/氧化镉复合材料的介电性能,当填料含量为20%(质量分数)时,材料的介电常数达2200,是相同用量BaTiO3体系的100倍以上。此外,三羟甲基丙烷三丙烯酸酯/氧化钨复合材料也呈现出高介电常数。近年的研究发现,锂、钛共掺杂氧化镍(LTNO)具有巨介电常数,用于聚合物材料可得高介电常数复合高分子介电体。Xie等采用原位法合成出PI/LTNO复合材料,LTNO用量为40%时,在100Hz下体系的介电常数高达570。未烧结的PVDF/LTNO复合材料的介电常数达400。Amaral等制备了聚苯乙烯(PS)/CaCu3Ti4O12(CCTO)复合材料,CCTO用量为64%时复合材料的介电常数高达80,在测试频率内介电常数显示出很好的频率无关性。2.2导电填料渗滤阈值导电粒子包括碳材料和金属粒子,其含量增加到一定值时,材料的某些物理性能(如电性能)发生突变,从绝缘体转变为导体,该点处填料的用量称为渗滤阈值。利用导电填料的这种特性,可制得高介电高分子材料。渗滤阈值与填料的性质、种类、几何形状、大小和基体特性、二者之间的界面状况密切相关。2.2.1复合材料的化学改性碳材料主要包括碳纳米管、炭黑、石墨及碳纤维等。碳材料电导率高,在很低用量下即可大幅度提高聚合物的介电常数,并伴随着较高的介电损耗。因此,降低其介电损耗是关键。碳纳米管具有特殊的结构及很高的电导率,只需极少用量就可使树脂的介电性能发生很大变化。Zhang等对单壁碳纳米管进行预官能化处理后,以凝聚的方法制备了聚偏氟乙烯三氟乙烯氯代偏氟乙烯三元共聚物[P(VDF-TrFE-CFE)]/碳纳米管复合材料,单壁碳纳米管含量为1%(质量分数)时复合材料的介电常数提高了30%以上。Li等将多壁碳纳米管表面进行酯化处理,或引入羧基基团后与PVDF复合,化学改性极大地提高了体系的介电常数,在1Hz和多壁碳纳米管含量为8%时材料的介电常数高达3600。Valentini等采用介电分析红外光谱同步分析手段,从动力学角度研究了氨基官能化单壁碳纳米管对环氧树脂/碳纳米管复合材料介电行为的影响,发现氨基官能化单壁碳纳米管有利于电荷的移动,从而提高了材料的本征电导能力。Sui等用熔融混合法制备了聚丙烯(PP)/纳米碳纤维复合材料,发现碳纤维用量为5%(质量分数)时,体系的介电常数在低频下高达400,高频下不低于200,具有较低的介电损耗以及较高的电阻率和热导率。Yang等制备了PS/纳米碳纤维复合材料,填料含量为3%(质量分数)时,材料的直流电导率超过纯PS达10个数量级;在12.4~18GHz频率范围内介电常数基本不随频率变化,含量达到15%(质量分数)时,在15GHz频率下的介电常数为80。此外,还可以用碳纤维作填料提高聚合物的介电常数及力学性能。碳纳米管的高成本限制了其广泛使用,因而低成本的石墨受到了广泛关注。石墨具有天然的纳米片层结构,通过膨胀或官能化处理并与聚合物复合后,其片层会发生剥离,分散于聚合物基体中,从而改变材料的电学性能。He等采用溶液沉淀法制备了PVDF/石墨复合材料,含量很低[<0.5%(质量分数)]的膨胀石墨就会使环氧树脂、PS和聚甲基丙烯酸甲酯基纳米复合材料的电导率达到渗滤阈值,复介电常数迅速增加。2.2.2聚合物纳米复合材料的制备用导电金属粒子做填料填充聚合物,通过控制导电颗粒的添加量,使导电颗粒之间极为接近但却依然保持分离,是制备这类材料的关键。金属粒子中研究较多的是Ag、Al、Cu、Ni、Zn、Fe等。Rao等研究表明,环氧树脂/微米级片状Ag粒子复合材料在片状Ag粒子临界用量为11.24%时的介电常数达到2000。Dang等研究表明,PVDF/Ni复合材料的最高介电常数为400。金属与树脂之间的相界面影响到复合体系的介电性能,金属纳米微粒表面预先进行一定的聚合物包覆处理后可以有效地调控聚合物/金属粒子复合材料的介电性能。Shen等用聚合物包覆Ag粒子后形成核壳结构纳米Ag粒子,与基体树脂复合后,不但改善了纳米粒子的分散性,而且显著降低了材料的介电损耗,得到稳定的高介电常数和介电强度,体系的介电性能随Ag粒子包覆层的厚度而改变。Qi等用巯基琥珀酸(mercaptosuccinicacid,MSA)包覆纳米Ag粒子,然后制备了环氧树脂/Ag纳米复合材料,研究表明,复合材料具有高介电常数(>300),而介电损耗低于0.05。Ag由于成本高而受到限制,近年来,廉价的Al受到关注。Xu等采用一种具有核壳结构的纳米Al粒子,即核是Al,壳是Al2O3,与环氧树脂复合制备了一种新型的环氧树脂/Al纳米复合材料,在10kHz下材料的介电常数约为160,介电损耗约为0.025。金属纤维具有很长的长径比,与颗粒状填料相比具有良好的相互连通能力。Li等采用不锈钢纤维增强PVDF,在不锈钢纤维含量为9.4%时体系的介电常数高达427,但损耗较高,降低损耗是该材料应用的关键。2.3复合材料的渗滤性能为了获得高介电常数,提高陶瓷填料的填充密度是一个主要的方法。但在高陶瓷含量下,复合材料几乎丧失力学强度,而在体系中加入少量导电填料可以有效提高其介电常数。在PVDF/BaTiO3体系中引入金属粒子(如Ni、Cu),以及碳纤维和碳纳米管等作为第三组分,与未添加导电相的体系比较发现,加入导电粒子后体系的介电常数大幅提高。Devaraju等发现,当纳米Ag粒子含量适当时,PI/BaTiO3/Ag复合材料的介电常数超过500,介电损耗为0.23(100kHz)。Qi等研究了环氧树脂/BaTiO3/Ag三相体系的介电性能,发现随着体系中Ag粒子用量的增加,体系的介电常数显著提高。Rao等在环氧树脂中引入5%(质量分数)的Co3+粒子,使环氧树脂的介电常数提高了60%,再加入PMN-PT/BaTiO3陶瓷粒子,介电常数高达110。Shri等在环氧树脂/CCTO复合材料中引入Al粒子,该体系在低频下最大介电常数高达700,高频下不低于400,介电损耗低。在环氧树脂/陶瓷复合材料中添加纳米炭黑,当陶瓷含量为65%,炭黑含量为1.55%(质量分数)时,在1MHz下体系的介电常数达75,介电损耗低至0.035。党智敏将Ni加入PVDF/BaTiO3两相体系中,发现三相复合材料的介电常数在渗滤阈值时达800,此时基体看成是介电常数约为30的PVDF/BaTiO

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论