飞纳电镜 | 聚合物填料研究的十八般武艺
有机聚合物(英语:Polymer)是指具有非常大的分子量的化合物,分子间由结构单位(structural unit)、或单体由共价键连接在一起。这个聚合物(polymer)是出自于希腊字:polys 代表的是多,而 meros 代表的是小单位(part)[1],所以很多小单位链接在一起的这种特别的分子,我们称之为聚合物 [2],例如塑料和高分子。扫描电镜是研究聚合物材料的常见工具之一。
聚合物有哪些?
聚合物应用主要分为三大块,也即通常所说的三大合成材料,他们分别是橡胶,塑料及纤维。可以说,聚合物材料遍布生活和工业的每一个角落,从小孩的塑料玩具到航天飞机上的器材,从汽车轮胎到内饰,从通讯光缆的增强包覆材料到高压电缆的绝缘材料,从脚底到头顶(鞋,衣物,帽子)。很难想象没有聚合物的世界是什么样子。
聚合物的功能有哪些?
为了适应不同的行业,科学家和工程师们开发出各类不同功能的聚合物材料,绝缘耐高压,到抗拉,耐潮耐热。通过科学配方,甚至可以实现从绝热到导热,从绝缘到导电的转变。
1976 年白川英树发现在聚乙炔里掺杂少量溴之后,电流表的指数猛的增大,以致烧坏了仪器。经测量,聚乙炔的导电性变成了之前的一亿倍,这已经接近了银的导电性,而这仅仅是通过填料改善聚合物的物理、化学性质的一个案例,填料的作用很奇妙吧?
什么是填料?
填料(英语:filler)又名填充剂,填加剂。顾名思义,是填充在聚合物材料中的他类物质。通常,增强纤维增加聚合物复合材料的机械性能,而各种特定填料可以调节各项功能性指标:导电性,阻燃性,绝热性等。可以说,聚合物材料的发展,完全就是填料材料的发展。
而聚合物材料的开发,可以说是填料材料的开发。
填料材料的研究
填料的研究主要可分为以下三个方面:
1. 积极开发新型填料,使用新型复合技术,尤其是纳米复合技术。
2. 研究不同种类、形状、大小的填料,并建立复配模型。探索多种填料之间的搭配以及不同填料之间的Z佳配比,实现基体内填料的Z优填充。
3. 改善填料在基体中的分散。
图1. 三元复配填料在聚合物导热材料中的分布示意图
飞纳电镜对于聚合物填料研究的十八般武艺
1. 快速而优异的形貌表征
通过扫描电镜成像,可以对各类填料材料,例如玻纤进行直径分析和缺陷检查。可以对填珠材料进行粒径表征和粗略的均匀性评估。
飞纳电镜抽真空时间仅需 15 秒,从进样到第 一张 SEM 图像仅需 30 秒,形貌表征效率高。尤其适合企业,工厂等大量样品的测试需求。
图2. 飞纳台式扫描电镜对填料及分布特性进行表征
2. 背散射电子成像
背散射电子的图像显示的是元素的成分信息成像,因此背散射电子对于聚合物填料有得天独厚的成像优势。
同样有背散射电子,而飞纳电镜得益于高亮度的 CeB6 灯丝,因此背散射电子成像效果尤为zhuo越。
图3. 橡胶中填料分布 BSD 成像
3. 冷台
有人会问,为什么在聚合物研究中会用到冷台?实际上,很多聚合物材质的熔点很低。
高密度聚乙烯熔点范围为 132-135℃,低密度聚乙烯熔点较低(112℃)且范围宽。PMMA 的熔点约 130–140 °C。
图 4 所示样品,在冷冻前,材料表面由于电子束的热效应,局部温度升高,产生了许多孔洞,无法准确评估填料的分布特性。
通过飞纳电镜冷台,可以把样品冻起来,给样品降降温,成像更准确。
与其他配件一样,飞纳电镜冷台采取的是样品杯的设计,没有任何拆装过程,不用拧一颗螺丝,被称为操作zu简单的配件。
图4. 聚乙烯(PE)填充 40% CaSO4 + 3% Ag 冷台观察
4. 内置 134 倍光学导航显微镜
在某些特殊应用场合,例如高压绝缘包裹聚四氟乙烯(PTFE)材料,科学家和工程师们对材质的表面质量有着苛刻的要求,材料表面的一颗不起眼的小黑点有可能会成为高压击穿的坏点,进而影响这个系统的失效。
目视检测中发现的缺陷,如果放到电镜中,往往如大海捞针,很难准确定位到缺陷位置,而飞纳具备内置 134 倍光学导航显微镜,可以解决这一难题。
飞纳是光学导航的fa明者,也是目前放大倍数Z高的光学导航显微镜。高倍数光学显微镜的意义在于,可以快速定位到极其微小的缺陷所在位置。
图 5 左图所示为 PTFE 管材中黑色缺陷位置,按猜测Z有可能是外来杂质。在高倍光学导航的辅助下,工程师快速并准确定位到该位置,通过分析发现,此位置为加工缺陷,并非外来杂质,为解决问题提供了准确方向。
图5. 光学导航快速定位到缺陷位置
好了,对于聚合物填料研究,飞纳的十八般武艺还没讲完呢,如果您在工作或研究中遇到了问题,或者对分析手段感兴趣,欢迎关注飞纳电镜公众号,联系工程师,帮助您解决问题。
参考文献
[1] Online Etymology Dictionary
[2] IUPAC. "Glossary of Basic Terms in Polymer Science". Pure Appl. Chem. 1996, 68, 2287-2311.
[3] Chiang, C. K.; Druy, M. A.; Gau, S. C.; Heeger, A. J.; Louis, E. J.; MacDiarmid, A. G.; Park, Y. W.; Shirakawa, H. Synthesis of Highly Conducting Films of Derivatives of Polyacetylene, (CH)x. Journal of the American Chemical Society. 1978, 100 (3): 1013. doi:10.1021/ja00471a081.
[4] Ebbing, Darrell; Steven Gammon. General Chemistry 8th. New York: Houghton Mifflin Company. 2005: 1042–1043. ISBN 0-618-399410.
[5] 聚合物导热材料用填料及其表面处理的研究进展,中广核俊尔新材料有限公司
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