對一種超高介電常數(shù)材料的研究
高介電材料具有非常廣泛的應用,評估該材料性能的主要參數(shù)之一是介電常數(shù)。因此,制備高性能的介電材料,首先就是要提高它的介電常數(shù)。電介質材料的介電常數(shù)主要源自于材料內部的極化,要想提高材料的介電常數(shù),本文必須增強材料內部極化的強度。從第一章可知,電介質在電場下極化的分子機理比較復雜,主要包括四種:界面極化、偶極取向、離子極化和電子極化。其中,偶極取向、離子極化及電子極化和材料的組成及它們本征電性能有關,而界面極化除了和材料本征電性能有關外,還和復合材料的界面結構有關。為了制備具有高介電常數(shù)的納米聚合物復合材料,本文通過選擇合適的高介電納米填料和聚合物基體來提高偶極取向、離子極化和電子極化,并通過納米*的結構來設計的界面結構來提高界面極化,從而大幅提高復合材料的介電常數(shù)。
首先,本文選擇尺寸為 100 納米的鈦酸鋇顆粒作為填料,來提高聚合物復合材料的介電常數(shù)。鈦酸鋇是一種常見的鐵電陶瓷,能夠自發(fā)極化,有很高的的介電常數(shù)。同時,鈦酸鋇還有很好的絕緣性能和穩(wěn)定性,其表面存在有反應活性羥基官能團,為后面設計特殊的界面結構提供了可行性。和其他常見的的高介電填料,如二氧化鈦、氧化鋅和氧化鋯等無機顆粒相比,鈦酸鋇有很大的優(yōu)勢,因此被廣泛用于制備高介電聚合物復合材料[。人們還研究發(fā)現(xiàn),選用納米填料比選用微米填料更有利于提高復合材料的電性能[,一方面,納米填料有較大的比表面積,可以增大復合材料中的界面面積,從而增強界面極化,提高介電常數(shù);另一方面,往聚合物中添加納米填料可以提高復合材料的介電強度,提升材料的實用價值。同時,鈦酸鋇的介電常數(shù)和它自身的粒徑有關,在 1微米左右達到最大值,然后隨尺寸的減小而減小,小于 100 納米時,迅速減小。綜合考慮鈦酸鋇的納米效應和它自身的介電常數(shù),本文選用鈦酸鋇的尺寸為 100納米。
其次,本文選用具有很高介電常數(shù)的聚合物偏氟乙烯-三氟乙烯-三氟氯乙烯共聚物(PVDF-TrFE-CFE)作為基體,來提高復合材料的介電常數(shù)。大部分聚合物的介電常數(shù)都比較小,通常小于 10。然而,聚偏氟乙烯(PVDF)及其共聚物因為內部有強極性的 C-F 鍵并且偶極能自發(fā)極化,介電常數(shù)較高,特別是PVDF-TrFE-CFE,在常溫下 1 kHz 時的介電常數(shù)就超過 40。具有高介電常數(shù)的聚合物基體對提高復合材料的介電常數(shù)具有很重要的意義。
另外,本文還通過用超支化聚酰胺包覆鈦酸鋇納米顆粒,形成一種特殊的核-殼結構,提高復合材料的介電常數(shù)。復合材料的界面極化除了和復合材料各組份的性質有關外,還和復合材料的界面結構有關。我們知道,界面極化是由于電荷在界面處聚集引起的。因此,本文可以通過設計有利于電荷聚集的特殊結構,來提高界面極化。在這里,本文選用超支化聚酰胺包覆鈦酸鋇,是因為和其他聚合物相比,超支化聚酰胺具有較高的電導率和介電常數(shù)。在界面處插入一層超支化聚酰胺,能夠促進電荷往界面聚集,從而提高界面極化。