巫林芮,李敏*,周曉東**
(華東理工大學化學工程聯合國家重點實驗室,上海 200237)
KH550自組裝活化法對木棉纖維化學鍍鎳的影響
巫林芮,李敏*,周曉東**
(華東理工大學化學工程聯合國家重點實驗室,上海 200237)
先對木棉纖維(KF)進行親水處理,再用4%(質量分數)硅烷偶聯劑KH550在親水KF表面自組裝成膜得到KH550/KF,經鎳活化后再進行化學鍍鎳–磷,得到Ni–P/KH550/KF輕質復合導電纖維。采用紅外全反射儀(ATR)、X射線衍射儀(XRD)、掃描電鏡(SEM)及能譜儀(EDS)分析了不同處理階段纖維表層的化學結構、相結構、形貌及組成元素。結果表明:KH550被成功接枝到親水KF表面。與直接活化法化學鍍所得Ni–P/KF纖維相比,KH550自組裝化學鍍工藝所得Ni–P/KH550/KF復合纖維表面的Ni–P鍍層更致密,電導率為(390.92 ± 10.31) S/cm,有效密度為(3.990 2 ± 0.031 2) g/cm3。
木棉纖維;硅烷偶聯劑;自組裝活化;化學鍍;鎳–磷合金;電導率;有效密度
現代作戰面臨縱橫交錯的電磁環境,發展更強、更寬的電磁干擾技術至關重要。若介質具有導電性,電磁波在傳輸過程中的損耗會因導電損耗而進一步加劇。根據趨膚效應,散射作用主要發生在顆粒的淺表層[1]。在中空基體材料表面進行電鍍、化學鍍、摻雜金屬粉末或接枝等處理有助于增強散射作用,并最大限度地減小復合材料的密度[2]。許多學者在空心玻璃微珠[3]、石墨[4]、竹纖維[5]等表面成功運用化學鍍技術制得輕質導電功能材料,但以中空度在90%以上的木棉纖維(KF)[6-7]為基體的化學鍍研究鮮有報道。在傳統化學鍍工藝[8]中,非金屬基體鍍前活化多采用成本較高的貴金屬鈀作為催化活性中心。……