除作為添加劑增強(qiáng)聚合物性能外,,氧化石墨烯也可單獨(dú)作為一種功能材料使用,。如氧化石墨烯可作為活性吸附劑吸附廢氣,Bandosz課題組報(bào)道了氧化石墨烯對(duì)氨氣有效的吸附,。氧化石墨烯也同樣在生物領(lǐng)域表現(xiàn)出了重要的應(yīng)用價(jià)值,,它能作為一種新型的分子探針有效地檢測(cè)生物分子。Yang等人研究了氧化石墨烯作為藥物載體對(duì)阿霉素(DXR)的負(fù)載及可控釋放,,他們發(fā)現(xiàn)阿霉素通過π-π共軛作用吸附于氧化石墨烯上,,并且通過調(diào)節(jié)體系的pH值可以對(duì)阿霉素的釋放進(jìn)行調(diào)控,證明了氧化石墨烯在藥物控制釋放領(lǐng)域的潛力,。**近,,Ruoff課題組開發(fā)了一種以氧化石墨烯為結(jié)構(gòu)單元的新型類似于紙材料,他們通過將氧化石墨烯的水溶液在微孔濾膜上過濾...
數(shù)量的上升,,防腐蝕的重要性也越來越突出,。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,在世界范圍內(nèi)每年因?yàn)楦g造成的經(jīng)濟(jì)損失在7000億美元以上,,我國(guó)每年因?yàn)楦g帶來的經(jīng)濟(jì)損失也在8000億元人民幣以上,。由此可以看出防腐蝕的重要性,。而石墨烯作為一種新型的材料,在防腐蝕性能上表現(xiàn)較為優(yōu)異,,也常常被用作防腐橡膠,。當(dāng)前較為常見的應(yīng)用是在環(huán)氧防腐橡膠中添加適量的石墨烯,制作成為一種新的防腐橡膠,。其表現(xiàn)出來的性能不僅具有傳統(tǒng)環(huán)氧防腐橡膠中的陰極保護(hù)作用,,而且在耐水性、耐硬度等方面更高,,使得**終表現(xiàn)出來的防腐蝕性能遠(yuǎn)超出傳統(tǒng)的防腐橡膠,。石墨烯的導(dǎo)熱性能優(yōu)異,易分散,,易加工,。河北附近石墨烯復(fù)合材料廠家報(bào)價(jià)制備聚合物/石墨烯納米復(fù)合...
納米粒子作為填料制備的高分子復(fù)合材料具有優(yōu)異的性能,廣泛應(yīng)用于汽車,、飛機(jī),、建筑、電子器件等領(lǐng)域,。其中性能的提升與納米粒子在復(fù)合材料中的分散狀態(tài)和納米粒子與高分子基體之間的相互作用有很大的關(guān)系1-5,。多數(shù)納米粒子與高分子不相容,在復(fù)合材料中無法形成均相體系,,從而制約納米粒子對(duì)高分子復(fù)合材料的增強(qiáng)作用6,7,。GO表面有豐富的官能團(tuán),與很多高分子材料之間有較高相容性,,可以用作多種高分子復(fù)合材料增強(qiáng)填料,,復(fù)合后可以為復(fù)合材料帶來力學(xué)、電學(xué),、熱學(xué)等多方面性能的提升,。氧化石墨烯分散液為棕黑色溶液。常州合成石墨烯復(fù)合材料價(jià)格用油胺與十八胺對(duì)GO進(jìn)行改性,,然后將其與丁苯橡膠(SBR)溶液混合均勻,,然后共凝聚制...
GO的二維納米材料屬性:納米厚度、微米級(jí)平面尺寸從而具有極高的比表面積;高氧化程度GO的非晶態(tài)特征,,使其能作為良好的2D模板,,應(yīng)用于制備納米復(fù)合材料.2016年Huang[84]等人發(fā)明了一種自下而上的方法來制備類石墨烯二維Al2O3納米片.在這種方法中,,GO被用作2D模板,,硫酸鋁與氫氧化鋁的共沉淀物(BAS)首先沉積到GO片上,形成的GO-Al復(fù)合板煅燒除去GO,,轉(zhuǎn)換成二維Al2O3納米片,,示意圖如圖8(a)所示.GO的非晶態(tài)特征使BAS能均勻地涂布在GO片上,,而BAS的緩慢穩(wěn)定的分解保證了二維形狀的完整性.所制備的γ-Al2O3納米片作為吸附劑去除水中氟離子,吸附速度快,,吸附容...
用油胺與十八胺對(duì)GO進(jìn)行改性,,然后將其與丁苯橡膠(SBR)溶液混合均勻,然后共凝聚制得改性GO-SBR復(fù)合材料,。無論在玻璃態(tài)和橡膠態(tài),,改性的GO-SBR與純GO-SBR相比儲(chǔ)能模量均大幅提高;25°C時(shí),7 wt.%油胺改性GO和7 wt.%十八胺改性GO分別使橡膠儲(chǔ)能模量提高了67%和39%。這其中主要的原因是胺基改性的GO相比于純GO在SBR中分散性更好,且與橡膠界面作用更強(qiáng)。兩種胺之間的性能區(qū)別主要是油胺含有雙鍵,,在硫化過程中可以與橡膠交聯(lián),,從而進(jìn)一步提高橡膠性能43,。同樣的現(xiàn)象在丁二烯-苯乙烯-乙烯基吡啶橡膠(VPR)中也被觀察到。在VPR中添加3.6 vol.%的胺基改性GO,可以使...
石墨烯的研究熱潮也吸引了國(guó)內(nèi)外材料制備研究的興趣,,石墨烯材料的制備方法已報(bào)道的有:機(jī)械剝離法,、化學(xué)氧化法,、晶體外延生長(zhǎng)法,、化學(xué)氣相沉積法,、有機(jī)合成法和碳納米管剝離法等。1,、微機(jī)械剝離法2004年,,Geim等***用微機(jī)械剝離法,成功地從高定向熱裂解石墨(highlyorientedpyrolyticgraphite)上剝離并觀測(cè)到單層石墨烯,。Geim研究組利用這一方法成功制備了準(zhǔn)二維石墨烯并觀測(cè)到其形貌,,揭示了石墨烯二維晶體結(jié)構(gòu)存在的原因。微機(jī)械剝離法可以制備出高質(zhì)量石墨烯,,但存在產(chǎn)率低和成本高的不足,,不滿足工業(yè)化和規(guī)模化生產(chǎn)要求,,目前只能作為實(shí)驗(yàn)室小規(guī)模制備,。2、化學(xué)氣相沉積法化學(xué)氣相沉積...
用油胺與十八胺對(duì)GO進(jìn)行改性,,然后將其與丁苯橡膠(SBR)溶液混合均勻,,然后共凝聚制得改性GO-SBR復(fù)合材料。無論在玻璃態(tài)和橡膠態(tài),,改性的GO-SBR與純GO-SBR相比儲(chǔ)能模量均大幅提高,;25°C時(shí),7 wt.%油胺改性GO和7 wt.%十八胺改性GO分別使橡膠儲(chǔ)能模量提高了67%和39%,。這其中主要的原因是胺基改性的GO相比于純GO在SBR中分散性更好,,且與橡膠界面作用更強(qiáng)。兩種胺之間的性能區(qū)別主要是油胺含有雙鍵,,在硫化過程中可以與橡膠交聯(lián),從而進(jìn)一步提高橡膠性能43。同樣的現(xiàn)象在丁二烯-苯乙烯-乙烯基吡啶橡膠(VPR)中也被觀察到,。在VPR中添加3.6 vol.%的胺基改性GO,可以使...
氧化石墨烯(GO)是化學(xué)氧化法制備石墨烯的一種中間產(chǎn)物,,具有SP2(C=O,、C=C等)和SP3(C-C,、C-O-C,、C-OH等)雜化結(jié)構(gòu),,表面帶有大量的羥基,、羧基和環(huán)氧基等含氧官能團(tuán),,這些含氧官能團(tuán)豐富了其表面活性,,賦予了GO更多有趣的理化和生物學(xué)特性,。GO 具有以下特性:(1)良好的親水性,,由于GO表面帶有大量的羥基、羧基和環(huán)氧基等含氧官能團(tuán),,使片層間存在靜電斥力,,因此可以很好的分散在水中,;(2)具有較大的比表面積(2630m2/g),賦予GO超高的載藥能力,;(3)獨(dú)特的兩親性,,由于同時(shí)含有疏水性的平面與親水性的邊緣,使其具有特殊的表面性質(zhì),,疏水***物和染料可通過π-π 堆積或疏水作用等對(duì)...
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及對(duì)于基礎(chǔ)建設(shè)的大力推進(jìn),,**、易施工,、價(jià)廉的混凝土的用量日益增加,,然而由于混凝土基體內(nèi)部存在微裂縫和孔隙的缺陷,導(dǎo)致混凝土容易遭受一些腐蝕介質(zhì)如氯鹽,、硫酸鹽等的侵蝕,,從而使混凝土構(gòu)件的服役壽命縮短。利用納米材料來提高混凝土結(jié)構(gòu)的耐久性能已成為目前研究的重要內(nèi)容,。Wang95等研究發(fā)現(xiàn)當(dāng)GO的添加量為0.02wt.%時(shí),,可使水泥基復(fù)合材料的28天抗壓和抗折強(qiáng)度分別提高40.4%和90.5%,水泥基材料在3d齡期的放熱量及放熱速率下降50%,,這在很大程度上減少了由于水泥水化熱的作用導(dǎo)致溫度應(yīng)力而出現(xiàn)裂縫,。可見GO的添加既能夠增強(qiáng)水泥基的力學(xué)強(qiáng)度,,又能夠減小外界腐蝕因子對(duì)水泥的...
石墨烯的研究熱潮也吸引了國(guó)內(nèi)外材料制備研究的興趣,,石墨烯材料的制備方法已報(bào)道的有:機(jī)械剝離法,、化學(xué)氧化法,、晶體外延生長(zhǎng)法、化學(xué)氣相沉積法,、有機(jī)合成法和碳納米管剝離法等,。1、微機(jī)械剝離法2004年,,Geim等***用微機(jī)械剝離法,,成功地從高定向熱裂解石墨(highlyorientedpyrolyticgraphite)上剝離并觀測(cè)到單層石墨烯。Geim研究組利用這一方法成功制備了準(zhǔn)二維石墨烯并觀測(cè)到其形貌,,揭示了石墨烯二維晶體結(jié)構(gòu)存在的原因,。微機(jī)械剝離法可以制備出高質(zhì)量石墨烯,但存在產(chǎn)率低和成本高的不足,,不滿足工業(yè)化和規(guī)?;a(chǎn)要求,目前只能作為實(shí)驗(yàn)室小規(guī)模制備,。2,、化學(xué)氣相沉積法化學(xué)氣相沉積...
利用GO提升復(fù)合材料的力學(xué)性能是GO一個(gè)主要應(yīng)用場(chǎng)景,,其中的關(guān)鍵是提高GO在復(fù)合材料中的分散性和調(diào)控GO與高分子基體間的相互作用38。一般而言,,加入GO可以***增強(qiáng)復(fù)合材料的強(qiáng)度與韌性,,且GO與高分子基體相容性越好,增***果越明顯,;反之則效果降低,,甚至?xí)档筒牧系捻g性。尤其是rGO由于官能團(tuán)較少,,加入復(fù)合材料中通常在增強(qiáng)材料強(qiáng)度的同時(shí)降低韌性,。不同的添加方式會(huì)導(dǎo)致不同的效果。原位聚合的方法既可以提高GO在高分子基體中的分散性,,又能保證GO與高分子基體之間較好的化學(xué)鍵合,;溶液共混法制備的復(fù)合材料中,GO分散性較好,,但界面較難調(diào)控,;熔融共混法中GO較難分散并不容易控制界面,得到的復(fù)合材料性能不...
對(duì)于氧化石墨烯聚合物復(fù)合材料的諸多研究結(jié)果表明,,氧化石墨烯及還原得到的石墨烯在高分子復(fù)合材料中具有的力學(xué),、電學(xué)、阻隔,、熱學(xué)等著作性能提升等應(yīng)用優(yōu)勢(shì),。目前復(fù)合了氧化石墨烯高分子復(fù)合材料,已經(jīng)被廣泛的應(yīng)用于超級(jí)電容器,、醫(yī)療用品,、耐高溫型材料制造、阻隔薄膜以及耐低溫型材料制造等方面,,進(jìn)一步提升了復(fù)合材料的性價(jià)比甚至增添了新的功能,,為石墨烯基復(fù)合材料的發(fā)展奠定了穩(wěn)定的基礎(chǔ)和提供了巨大的推動(dòng)力。除了在有機(jī)基體材料里作為功能添加,,氧化石墨烯和石墨烯也可在無機(jī)材料體系中復(fù)合,,發(fā)揮其性質(zhì)并得到相關(guān)應(yīng)用。氧化石墨烯分散液含有豐富的羥基,、羧基和環(huán)氧基等含氧官能團(tuán),。常州合成石墨烯復(fù)合材料圖片在橡膠類體系中,需要同時(shí)...
氧化石墨烯(GO)是化學(xué)氧化法制備石墨烯的一種中間產(chǎn)物,,具有SP2(C=O,、C=C等)和SP3(C-C、C-O-C,、C-OH等)雜化結(jié)構(gòu),,表面帶有大量的羥基,、羧基和環(huán)氧基等含氧官能團(tuán),這些含氧官能團(tuán)豐富了其表面活性,,賦予了GO更多有趣的理化和生物學(xué)特性,。GO 具有以下特性:(1)良好的親水性,由于GO表面帶有大量的羥基,、羧基和環(huán)氧基等含氧官能團(tuán),,使片層間存在靜電斥力,因此可以很好的分散在水中,;(2)具有較大的比表面積(2630m2/g),,賦予GO超高的載藥能力;(3)獨(dú)特的兩親性,,由于同時(shí)含有疏水性的平面與親水性的邊緣,,使其具有特殊的表面性質(zhì),疏水***物和染料可通過π-π 堆積或疏水作用等對(duì)...
石墨烯表面呈惰性,,不含任何活性基團(tuán),,所以與聚合物基體之間的作用力非常小,同時(shí)對(duì)加工處理也造成了一定的困難,。而氧化石墨烯表面由于大量的親水基團(tuán),,因此與大多數(shù)非水溶性的聚合物也會(huì)發(fā)生不相容的情況。因此,,對(duì)石墨烯以及氧化石墨烯進(jìn)行表面改性是制備聚合物/石墨烯復(fù)合材料過程中經(jīng)常會(huì)采用的一個(gè)步驟,。由于氧化石墨烯表面含有豐富的羧基、羥基以及環(huán)氧等基團(tuán),,可以通過多種化學(xué)反應(yīng)以這些活性基團(tuán)為反應(yīng)點(diǎn)對(duì)石墨烯進(jìn)行改性,,因此利用氧化石墨烯為前驅(qū)體制備共價(jià)改性石墨烯是目前**常用的一種方法。GO氧化石墨(烯)為黃褐色或者黑褐色膏狀物料,。石墨烯復(fù)合材料有哪些不同高聚物間的共混可明顯提升其各種物理性能,,具有廣闊的使用范圍...
利用GO提升復(fù)合材料的力學(xué)性能是GO一個(gè)主要應(yīng)用場(chǎng)景,其中的關(guān)鍵是提高GO在復(fù)合材料中的分散性和調(diào)控GO與高分子基體間的相互作用38,。一般而言,加入GO可以***增強(qiáng)復(fù)合材料的強(qiáng)度與韌性,,且GO與高分子基體相容性越好,,增***果越明顯;反之則效果降低,,甚至?xí)档筒牧系捻g性,。尤其是rGO由于官能團(tuán)較少,加入復(fù)合材料中通常在增強(qiáng)材料強(qiáng)度的同時(shí)降低韌性,。不同的添加方式會(huì)導(dǎo)致不同的效果,。原位聚合的方法既可以提高GO在高分子基體中的分散性,,又能保證GO與高分子基體之間較好的化學(xué)鍵合;溶液共混法制備的復(fù)合材料中,,GO分散性較好,,但界面較難調(diào)控;熔融共混法中GO較難分散并不容易控制界面,,得到的復(fù)合材料性能不...
石墨烯表面呈惰性,,不含任何活性基團(tuán),所以與聚合物基體之間的作用力非常小,,同時(shí)對(duì)加工處理也造成了一定的困難,。而氧化石墨烯表面由于大量的親水基團(tuán),因此與大多數(shù)非水溶性的聚合物也會(huì)發(fā)生不相容的情況,。因此,,對(duì)石墨烯以及氧化石墨烯進(jìn)行表面改性是制備聚合物/石墨烯復(fù)合材料過程中經(jīng)常會(huì)采用的一個(gè)步驟。由于氧化石墨烯表面含有豐富的羧基,、羥基以及環(huán)氧等基團(tuán),,可以通過多種化學(xué)反應(yīng)以這些活性基團(tuán)為反應(yīng)點(diǎn)對(duì)石墨烯進(jìn)行改性,因此利用氧化石墨烯為前驅(qū)體制備共價(jià)改性石墨烯是目前**常用的一種方法,。氧化石墨烯應(yīng)用于熱管理,、橡膠、塑料,、樹脂,、纖維等高分子復(fù)合材料領(lǐng)域。石墨烯復(fù)合材料吸附制備聚合物/石墨烯納米復(fù)合材料**關(guān)鍵的一...
隨著人類對(duì)能源與日俱增的需求,,尋找清潔能源是當(dāng)代科學(xué)的研究發(fā)展方向,。石墨烯作為一種二維碳材料,憑借其獨(dú)特的物理化學(xué)性質(zhì),,在新能源研究及實(shí)際生產(chǎn)中得到了廣泛的關(guān)注,,為能源領(lǐng)域的不斷發(fā)展提供了無限潛力。氧化石墨烯是石墨烯的一種衍生物,,其中大量的含氧官能團(tuán)使其成為石墨烯功能化應(yīng)用的重要物質(zhì),,氧化石墨烯及其復(fù)合物在鋰離子電池、超級(jí)電容器,、燃料電池,、太陽能電池等領(lǐng)域有了越來越多的發(fā)展和應(yīng)用,促進(jìn)了新能源領(lǐng)域的快速進(jìn)步,,對(duì)提高能源的利用效率,、節(jié)能減排及環(huán)境保護(hù)意義重大。常州第六元素?fù)碛谢厥?循環(huán)氧化技術(shù)等自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),。河北制備石墨烯復(fù)合材料價(jià)格石墨烯先和聚合物單體或者預(yù)聚物混合均勻,,有時(shí)候也可以在合適的溶...
氧化石墨烯可以用于提高環(huán)氧樹脂,、聚乙烯、聚酰胺等聚合物的導(dǎo)熱性能,。通常而言,,碳基填料可以提高聚合物的熱導(dǎo)率,但無法像提高導(dǎo)電性那么明顯,,甚至低于有效介質(zhì)理論,。其原因可能是因?yàn)闊崮軅鬟f主要是以晶格振動(dòng)的形式,填料與聚合物之間以及填料與填料之間較弱的振動(dòng)模式也會(huì)增加熱阻,。液態(tài)硅橡膠(LSR)廣泛應(yīng)用于電子器件的密封,。然而,在一般情況下,,LSR的導(dǎo)熱性較差使得涂層或盆栽器件散熱過量,,從而導(dǎo)致器件損壞或壽命降低。為了緩解這一現(xiàn)狀,,Mu等人研究了寬體積范圍內(nèi)填充ZnO的硅橡膠的熱導(dǎo)率,,并研究了形成的導(dǎo)電粒子鏈對(duì)熱導(dǎo)率的影響。同時(shí)也研究了Al2O3用量對(duì)硅橡膠導(dǎo)熱性能和力學(xué)性能的影響,。 導(dǎo)熱型石墨烯,,...
材料的結(jié)晶無疑與材料的性能和應(yīng)用息息相關(guān)65。將氧化石墨烯與結(jié)晶材料復(fù)合,,進(jìn)而進(jìn)行材料結(jié)晶過程的定向調(diào)整,,可以實(shí)現(xiàn)材料性能的有效提升66。例如通過差熱法研究發(fā)現(xiàn),,氧化石墨烯的負(fù)載量在不斷的提升的同時(shí),,聚合物類氧化石墨烯的結(jié)晶現(xiàn)象也得到了有效的緩解。隨著溫度的不斷降低,,與原材料相比,,氧化石墨烯聚合物復(fù)合材料的結(jié)晶速度變得緩慢,。與此同時(shí),,材料的基本結(jié)構(gòu)并沒有隨著溫度的降低而發(fā)生明顯的改變,。由此可見,一些氧化石墨烯聚合物復(fù)合材料可以被應(yīng)用于各種低溫環(huán)境當(dāng)中,,實(shí)現(xiàn)耐低溫材料的更加廣泛的應(yīng)用,。常州第六元素?fù)碛惺┪⑵娜毕菪迯?fù)/比表面可控技術(shù)。山東合成石墨烯復(fù)合材料價(jià)格Li等人58制備了氧化石墨烯/S...
在橡膠領(lǐng)域中,,石墨烯材料成為人們使用*****的材料,它也是世界上**薄,、**堅(jiān)硬的納米材料,,石墨烯材料作為世界上一種新型的材料得到了極大的認(rèn)可,。石墨烯比較大的優(yōu)點(diǎn)在于它的導(dǎo)熱性、導(dǎo)電性以及化學(xué)穩(wěn)定性,,并且石墨烯屬于一種碳單質(zhì)的形式,。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,越來越多的新技術(shù)逐漸出現(xiàn),,而在石墨烯生產(chǎn)加工上逐漸實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn),,摒棄了傳統(tǒng)的生產(chǎn)方式,而石墨烯的出現(xiàn)在橡膠領(lǐng)域的應(yīng)用尤為突出,,并且得到了廣泛的應(yīng)用與發(fā)展,,石墨烯材料可以被制成**度橡膠以及導(dǎo)電橡膠等。由于石墨烯材料的特殊性能以及極強(qiáng)的應(yīng)用性得到了廣泛的應(yīng)用,,在未來的發(fā)展中前景是光明的,。氧化石墨含有豐富的羥基、羧基和環(huán)氧基等含氧官能團(tuán),,更高的氧化...
氧化石墨烯在聚合物基體中可以限制聚合物鏈的流動(dòng)性,,在燃燒過程中,各向異性氧化石墨烯形成碳層網(wǎng)絡(luò),,阻礙降解產(chǎn)物的逸出,。還原后石墨烯還具有較高熱導(dǎo)率,有助于燃燒區(qū)域狙擊的熱量擴(kuò)散,,因此氧化石墨烯/聚合物復(fù)合材料可用作阻燃材料,。此外,氧化石墨烯還可提高PS,、聚乙烯醇,、聚甲基丙烯酸甲酯、聚氨酯等聚合物的耐熱性60,61,。這是因?yàn)檠趸┑暮趸鶊F(tuán)與聚合物的氫鍵配位后,,使復(fù)合材料的自由離子量縮減,進(jìn)而在一定程度上降低了復(fù)合材料的振動(dòng)頻率,。研究人員通過共混法,,以氧化石墨烯和混合材料樹脂用作原材料,進(jìn)行氧化石墨烯聚合物復(fù)合材料的制備,。實(shí)驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)所制備的復(fù)合樹脂材料與單純的樹脂相比,,耐熱性能有了***的提...
還原石墨烯以及改性的石墨烯已經(jīng)被用在藥物載體、活細(xì)胞成像,、生物分子檢測(cè)等生物領(lǐng)域[50],。相比于碳納米管,石墨烯基材料在生物領(lǐng)域的應(yīng)用有著明顯的優(yōu)勢(shì)。首先,,它不含金屬催化劑等雜質(zhì),,因此不會(huì)對(duì)細(xì)胞產(chǎn)生生物應(yīng)激。其次,,改性的石墨烯的分散不需要表面活性劑而且具有更好的水溶性,。再次,石墨烯極高的比表面積能使載藥量**提高,。改性石墨烯同樣也被用在一些生物器件上,,檢測(cè)生物細(xì)胞以及生物分子。它能作為界面對(duì)單個(gè)細(xì)菌進(jìn)行識(shí)別,,也能作為無標(biāo)記,,可逆DNA檢測(cè)器,或是作為一種極性特定的分子晶體吸附蛋白質(zhì)/DNA[123],。常州第六元素?fù)碛谢厥?循環(huán)氧化技術(shù)等自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),。云南制備石墨烯復(fù)合材料有哪些氧化石墨烯與聚合...
GO的二維納米材料屬性:納米厚度、微米級(jí)平面尺寸從而具有極高的比表面積;高氧化程度GO的非晶態(tài)特征,,使其能作為良好的2D模板,,應(yīng)用于制備納米復(fù)合材料.2016年Huang[84]等人發(fā)明了一種自下而上的方法來制備類石墨烯二維Al2O3納米片.在這種方法中,GO被用作2D模板,,硫酸鋁與氫氧化鋁的共沉淀物(BAS)首先沉積到GO片上,,形成的GO-Al復(fù)合板煅燒除去GO,轉(zhuǎn)換成二維Al2O3納米片,,示意圖如圖8(a)所示.GO的非晶態(tài)特征使BAS能均勻地涂布在GO片上,,而BAS的緩慢穩(wěn)定的分解保證了二維形狀的完整性.所制備的γ-Al2O3納米片作為吸附劑去除水中氟離子,吸附速度快,,吸附容...
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及對(duì)于基礎(chǔ)建設(shè)的大力推進(jìn),,**、易施工,、價(jià)廉的混凝土的用量日益增加,,然而由于混凝土基體內(nèi)部存在微裂縫和孔隙的缺陷,導(dǎo)致混凝土容易遭受一些腐蝕介質(zhì)如氯鹽,、硫酸鹽等的侵蝕,,從而使混凝土構(gòu)件的服役壽命縮短。利用納米材料來提高混凝土結(jié)構(gòu)的耐久性能已成為目前研究的重要內(nèi)容,。Wang95等研究發(fā)現(xiàn)當(dāng)GO的添加量為0.02wt.%時(shí),,可使水泥基復(fù)合材料的28天抗壓和抗折強(qiáng)度分別提高40.4%和90.5%,水泥基材料在3d齡期的放熱量及放熱速率下降50%,,這在很大程度上減少了由于水泥水化熱的作用導(dǎo)致溫度應(yīng)力而出現(xiàn)裂縫,??梢奊O的添加既能夠增強(qiáng)水泥基的力學(xué)強(qiáng)度,又能夠減小外界腐蝕因子對(duì)水泥的...
石墨烯(graphene)是近幾年來發(fā)展起來的一種新型二維無機(jī)納米材料,,自從其發(fā)現(xiàn)以來,,石墨烯在化學(xué),、物理,、材料、電子等各個(gè)領(lǐng)域顯示了廣闊的應(yīng)用前景,。尤其是它極高的機(jī)械強(qiáng)度,,出色的導(dǎo)電和導(dǎo)熱性能,以及豐富的來源(石墨),,使其能作為一種理想的無機(jī)納米填料來制備聚合物復(fù)合材料,。但是目前為止,石墨烯材料的大規(guī)模制備,,以及如何將石墨烯均勻地分散到聚合物基體中并且優(yōu)化石墨烯與聚合物基體之間的界面作用力一直是科學(xué)界及工業(yè)界尚待解決的難題,。本學(xué)位論文圍繞著這些問題,運(yùn)用了多種新穎的方法實(shí)現(xiàn)了對(duì)石墨烯以及功能化石墨烯材料的合成,,并制備了多種高性能的石墨烯/聚合物復(fù)合材料,,這些材料在航空、運(yùn)輸,、生物...
由于氧化石墨烯上的含氧基團(tuán),,可以在特定條件下去除而部分恢復(fù)石墨烯的一些本征的性質(zhì)如導(dǎo)電性,因此,,目前對(duì)于氧化石墨烯的應(yīng)用,,主要是作為制備石墨烯以及石墨烯基復(fù)合材料的前驅(qū)體,用氧化石墨烯作為制備石墨烯前驅(qū)體的研究將在下個(gè)小節(jié)中重點(diǎn)介紹,。實(shí)際上,,由于氧化石墨烯本身所具有的一些吸引人的性質(zhì),如二維納米結(jié)構(gòu),、活性的表面基團(tuán),、高比表面積、良好的力學(xué)性能等,,氧化石墨烯也被***用于一些復(fù)合材料以及功能材料,。中。,。 氧化石墨還可以應(yīng)用于鋰電正負(fù)極材料的復(fù)合,、催化劑負(fù)載等。常州合成石墨烯復(fù)合材料有哪些目前,,國(guó)內(nèi)很多機(jī)械領(lǐng)域正向智慧化方向發(fā)展,,傳感器、數(shù)據(jù)采集、發(fā)送,、傳輸,、接收設(shè)備成為必然,但很多自動(dòng)化器...
化學(xué)氧化還原法制備石墨烯是**有希望實(shí)現(xiàn)工業(yè)化宏量生產(chǎn)的方法之一,,與其它方法相比,,化學(xué)氧化還原法具有成本低廉、工藝簡(jiǎn)單,、生產(chǎn)設(shè)備簡(jiǎn)易,、單次產(chǎn)量比較大、產(chǎn)品層數(shù)集中(1~3層)等諸多優(yōu)點(diǎn),,但其石墨烯的sp2雜化完美結(jié)構(gòu)很難通過還原的方式完全恢復(fù),,難以得到電、熱等方面的優(yōu)異性能[28-29].氧化石墨還原法是先用強(qiáng)氧化劑將石墨氧化,,通過氧化反應(yīng)在石墨邊緣接上一些羧基,,并在石墨層間插入一些環(huán)氧基團(tuán)、羥基和酮基,,使石墨層間距增大,,范德華力變小,環(huán)氧基團(tuán),、羥基和酮基等基團(tuán)的引入有利于石墨片層的剝離.氧化石墨經(jīng)適當(dāng)?shù)某暡▌冸x處理,,得到氧化石墨烯納米片.然后再還原剝離的氧化石墨烯片,常用的還原...
聚合物的結(jié)晶過程會(huì)直接影響其加工性能,,氧化石墨烯加入到聚合物中可以在復(fù)合體系中起到成核劑的作用,,有效地改善聚合物的結(jié)晶過程。研究人員對(duì)聚乳酸(PLLA)/氧化石墨烯納米復(fù)合材料進(jìn)行了非等溫和等溫過程中冷結(jié)晶行為的研究64,。通過不同升溫速率的差熱分析發(fā)現(xiàn),,隨著氧化石墨烯負(fù)載量的增加,聚乳酸的結(jié)晶峰溫向低溫范圍轉(zhuǎn)移,,這說明聚乳酸的非等溫冷結(jié)晶行為有明顯改善,,而且氧化石墨烯可***地提高聚乳酸的結(jié)晶速率,并使其結(jié)晶機(jī)理和晶體結(jié)構(gòu)保持不變,。高導(dǎo)電石墨烯銅復(fù)合材料的電導(dǎo)率可以達(dá)到108-118 % IACS,,高于單晶銅和銀的電導(dǎo)率。北京制造石墨烯復(fù)合材料商家石墨烯表面呈惰性,,不含任何活性基團(tuán),,所以與聚合...
石墨烯的研究熱潮也吸引了國(guó)內(nèi)外材料制備研究的興趣,石墨烯材料的制備方法已報(bào)道的有:機(jī)械剝離法,、化學(xué)氧化法,、晶體外延生長(zhǎng)法,、化學(xué)氣相沉積法、有機(jī)合成法和碳納米管剝離法等,。1,、微機(jī)械剝離法2004年,Geim等***用微機(jī)械剝離法,,成功地從高定向熱裂解石墨(highlyorientedpyrolyticgraphite)上剝離并觀測(cè)到單層石墨烯,。Geim研究組利用這一方法成功制備了準(zhǔn)二維石墨烯并觀測(cè)到其形貌,揭示了石墨烯二維晶體結(jié)構(gòu)存在的原因,。微機(jī)械剝離法可以制備出高質(zhì)量石墨烯,,但存在產(chǎn)率低和成本高的不足,不滿足工業(yè)化和規(guī)?;a(chǎn)要求,目前只能作為實(shí)驗(yàn)室小規(guī)模制備,。2,、化學(xué)氣相沉積法化學(xué)氣相沉積...
氧化石墨烯與聚合物復(fù)合材料的制備可以追溯到上個(gè)世紀(jì)。在這些復(fù)合材料中,,氧化石墨通常是在水溶液中超聲剝離,,盡管在當(dāng)時(shí)單層的氧化石墨烯并沒有被明確的指出,但是科學(xué)家發(fā)現(xiàn)這種超聲剝離后的片層非常薄,,厚度在1.8~2.8nm之間,,說明得到的氧化石墨烯不超過3層[59,60]。直到2006年,,Rouff等人證明了單層氧化石墨烯并制備了改性氧化石墨烯/聚苯乙烯復(fù)合材料之后[61],,利用氧化石墨烯制備復(fù)合材料的研究才真正開始受到***的重視。,。由于石墨烯獨(dú)特的電子結(jié)構(gòu)及良好的導(dǎo)電性,,因此石墨烯很有可能成為組成納米電子器件的比較好材料。甘肅石墨烯復(fù)合材料制造Li等人58制備了氧化石墨烯/SBS復(fù)合材料,,結(jié)果發(fā)...