核壳结构有机-无机杂化乳胶薄膜
拉伸超500%
通过Pickering乳液聚合将二氧化硅掺入壳层,形成梯度结构,同步提升薄膜柔韧性与热稳定性,突破传统聚丙烯酸酯的力学与耐热瓶颈。
Li, Huixian · 蒋军 · 徐信武 · Xiang, Wang · Jing, Han
Materials Today Communications 2025
具体参数
- 断裂伸长率
- {'zh': '573.54', 'en': '573.54'} %
- 拉伸强度
- {'zh': '6.25', 'en': '6.25'} MPa
- 平均粒径
- {'zh': '202', 'en': '202'} nm
- 多分散指数
- {'zh': '0.025', 'en': '0.025'}
- 耐热指数
- {'zh': '165', 'en': '165'} ℃
技术优势
高延展,抗断裂
梯度核壳结构降低内摩擦,促进乳液颗粒间相对流动,使薄膜可承受大幅拉伸而不破裂。
耐热性能优异
二氧化硅与聚合物基体通过共价键牢固结合,使薄膜耐热指数超过165 °C,可应用于高温包装或户外涂层。
乳液稳定性高
储存、离心及钙离子稳定性测试均证实其优异稳定性,便于长期储存和运输,且与多种涂覆工艺兼容。
表面疏水,易清洁
杂化乳胶膜表面呈疏水性,可降低水分和污染物附着,适用于自清洁或防水涂层。
应用场景
- 包装薄膜:高延展性与热稳定性使其可替代传统多层复合包装膜,降低破损率。
- 文物保护涂层:疏水、耐热且高柔韧,可涂覆于织物或纸张文物,提供隐形保护。
- 柔性防护涂层:乳液可直接涂布,固化后兼具柔韧性与强度,防护同时不影响基材弯折。
- 可拉伸电子基底:超过500%的伸长率与低模量适合作为可拉伸导体的绝缘基底。