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图6 改性前纳米SiO2红外光谱图
硅烷偶联剂的通式可以表示为Y-R-SiX3,式中的X代表能够水解的烷氧基,Y代表能与聚合物反应的活性基团,在对纳米SiO2进行改性时,首先,X基团水解成硅醇,然后再与纳米颗粒表面的羟基反应,形成化学键。同时,硅烷各分子的硅醇之间也相互缔合,形成网状的膜覆盖在颗粒表面,使纳
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米SiO2的表面有机化[1416]。
图7为纳米SiO2经硅烷偶联剂KH570改性后
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的红外光谱图,与图6相比,在1505 cm1和2928 --
cm1处出现新的特征吸收峰。其中1505 cm1处为
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C—C振动峰,2928 cm1处为—CH3、—CH2的振动峰,证明改性后纳米SiO2粉体表面有有机物存在。所以改性后的纳米SiO2粉体在有机介质无水乙醇中的分散稳定性提高,如前面分析,在无水乙醇中团聚体的尺寸明显减小。
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