聚酰亞胺是一種具有顯著刷熱性能的有機聚合材料,具有優良的機械性能和電性能,被廣泛地應用在微電子工業、航空航天、電氣、通訊和汽車等行業。然而在一些高技術領域罩需要具有更高的模量和強度,以及涮更高溫度的新型材料,尤其是在微電子工業中需要降低PI的熱膨脹系數和吸濕性。目前一個研究熱點是研究聚酰亞胺雜化材料,以滿足技術進步的需要。
雜化材料是繼單組分材料、復合材料和梯度功能材料之后的第四代材料。它是一種均勻的多相材料,其中至少有一相的尺寸至少有一個維度在納米數量級,納米相與其他相間通過化學(共價鍵、蝥合鍵)與物理(氫鍵等)作用在納米水平上復合,即相分離尺寸不得超過納米數量級。因而,它與具有較大微相尺寸的傳統的復合材料在結構和性能上有明顯的區別,近些年已成為高分子化學和物理、物理化學和材料科學等多門學科交叉的脅沿領域。
雜化材料的特點是綜合了有機一無機的特征和性質優點,并起多功能的作用,如無機材料的耐熱性、高溫穩定性、低熱膨脹系數以及有機聚合物的韌性、延展性和可加工性。當材料的尺寸進入納米量級(1~100nm)之后,其本身具有量子尺寸效應、小尺寸效應、表面效應和宏觀量子隧道效應,因而表現出許多特有的物理、化學性質。高聚物和無機物在納米及分子水平上的復合,將使各自的優勢得到充分的體現。聚合物的網絡結構還可以幫助解決納米顆粒的分散和穩定的問題。
雜化材料的應用甜景極為廣闊。定性好,使其適于用作耐磨及結構材料其力學及機械性能優良,韌性好,熱穩材料中無機物含量可控,重量輕,便于加工,可用于制造交通工具、飛機部件等:其高阻隔性、各項異性,可用于制造
各種容器、油箱等:優異的光學性能,在光學尤其是非線性光學領域大有用武之地:采用不同的雜化組分可賦予雜化材料優良的電性能,適用于開發電器、電子、光電產品。