久久这里只有精品国产99-久久这里只有精品2-久久这里只有精品1-久久这里只精品热在线99-在线少女漫画-在线涩涩免费观看国产精品

淺談碳納米符合材料管理改革模式

來源:期刊VIP網所屬分類:能源時間:瀏覽:

  摘要:聚合物容易加工并可制造成結構復雜的構件,采用傳統的加工方法即可將聚合物/碳納米管復合材料加工及制造成結構復雜的構件,并且在加工過程中不會破壞碳納米管的結構,從而降低生產成本。因此,聚合物/碳納米管復合材料被廣泛地研究。論文發表:《材料研究學報》是由中華人民共和國新聞出版總署、正式批準公開發行的優秀期刊。自創刊以來,以新觀點、新方法、新材料為主題,堅持"期期精彩、篇篇可讀"的理念。材料研究學報內容詳實、觀點新穎、文章可讀性強、信息量大,眾多的欄目設置,材料研究學報公認譽為具有業內影響力的雜志之一。材料研究學報并獲中國優秀期刊獎,現中國期刊網數據庫全文收錄期刊。

  根據不同的應用目的,聚合物/碳納米管復合材料可相應地分為結構復合材料和功能復合材料兩大類。近幾年,人們已經制備了各種各樣的聚合物/碳納米管復合材料,并對所制備的復合材料的力學性能、電性能、熱性能、光性能等其它各種性能進行了廣泛地研究,對這些研究結果分析表明:聚合物/碳納米管復合材料的性能取決于多種因素,如碳納米管的類型(單壁碳納米管或多壁碳納米管),形態和結構(直徑、長度和手性)等。文章主要對聚合物/碳納米管復合材料的研究現狀進行綜述,并對其所面臨的挑戰進行討論。

  1、聚合物/碳納米管復合材料的制備

  聚合物/碳納米管復合材料的制備方法主要有三種:液相共混、固相共融和原位聚合方法,其中以共混法較為普遍。

  1.1溶液共混復合法

  溶液法是利用機械攪拌、磁力攪拌或高能超聲將團聚的碳納米管剝離開來,均勻分散在聚合物溶液中,再將多余的溶劑除去后即可獲得聚合物/碳納米管復合材料。這種方法的優點是操作簡單、方便快捷,主要用來制備膜材料。Xuetal[8]和Lauetal.[9]采用這種方法制備了CNT/環氧樹脂復合材料,并報道了復合材料的性能。除了環氧樹脂,其它聚合物(如聚苯乙烯、聚乙烯醇和聚氯乙烯等)也可采用這種方法制備復合材料。

  1.2熔融共混復合法

  熔融共混法是通過轉子施加的剪切力將碳納米管分散在聚合物熔體中。這種方法尤其適用于制備熱塑性聚合物/碳納米管復合材料。該方法的優點主要是可以避免溶劑或表面活性劑對復合材料的污染,復合物沒有發現斷裂和破損,但僅適用于耐高溫、不易分解的聚合物中。Jinetal.[10]采用這種方法制備了PMMA/MWNT復合材料,并研究其性能。結果表明碳納米管均勻分散在聚合物基體中,沒有明顯的損壞。復合材料的儲能模量顯著提高。

  1.3原位復合法

  將碳納米管分散在聚合物單體,加入引發劑,引發單體原位聚合生成高分子,得到聚合物/碳納米管復合材料。這種方法被認為是提高碳納米管分散及加強其與聚合物基體相互作用的最行之有效的方法。Jiaetal.[11]采用原位聚合法制備了PMMA/SWNT復合材料。結果表明碳納米管與聚合物基體間存在強烈論文的黏結作用。這主要是因為AIBN在引發過程中打開碳納米管的π鍵使之參與到PMMA的聚合反應中。采用經表面修飾的碳納米管制備PMMA/碳納米管復合材料,不但可以提高碳納米管在聚合物基體中的分散比例,復合材料的機械力學性能也可得到巨大的提高。

  2、聚合物/碳納米管復合材料的研究現狀

  2.1聚合物/碳納米管結構復合材料

  碳納米管因其超乎尋常的強度和剛度而被認為是制備新一代高性能結構復合材料的理想填料。近幾年,科研人員針對聚合物/碳納米管復合材料的機械力學性能展開了多方面的研究,其中,最令人印象深刻的是隨著碳納米管的加入,復合材料的彈性模量、抗張強度及斷裂韌性的提高。

  提高聚合物機械性能的主要問題是它們在聚合物基體內必須有良好的分散和分布,并增加它們與聚合物鏈的相互作用。通過優化加工條件和碳納米管的表面化學性質,少許的添加量已經能夠使性能獲得顯著的提升。預計在定向結構(如薄膜和纖維)中的效率最高,足以讓其軸向性能發揮到極致。在連續纖維中的添加量,單壁碳納米管已經達到60%以上,而且測定出的韌度相當突出。另外,只添加了少量多壁或單壁納米管的工程纖維,其強度呈現出了較大的提升。普通纖維的直徑僅有幾微米,因此只能用納米尺度的添加劑來對其進行增強。孫艷妮等[12]將碳納米管羧化處理后再與高密度聚乙烯(HDPE)復合,采用熔融共混法制備了碳納米管/高密度聚乙烯復合材料,并對其力學性能進行了研究。結果表明:碳納米管的加入,提高了復合材料的屈服強度和拉伸模量,但同時卻降低了材料的斷裂強度和斷裂伸長率。Liu等[13]采用熔融混合法制得了MWNT/PA6(尼龍6)復合材料,結果表明,CNTs在PA6基體中得到了非常均勻的分散,且CNTs和聚合物基體間有非常強的界面粘接作用,加入2wt%(質量分數)的MWNTs時,PA6的彈性模量和屈服強度分別提高了214%和162%。總之,碳納米管對復合材料的機械性能的影響,在很大程度上取決于其質量分數、分散狀況以及碳納米管與基質之間的相互作用。其他因素,比如碳納米管在復合材料中的取向,纖維在片層中的取向,以及官能團對碳納米管表面改性的不均勻性,也可能有助于改善復合材料的最終機械性能。碳納米管納米復合材料的研究

  2.2聚合物/碳納米管功能復合材料

  2.2.1導電復合材料

  聚合物/碳納米管導電復合材料是靜電噴涂、靜電消除、磁盤制造及潔凈空間等領域的理想材料。GE公司[14]用碳納米管制備導電復合材料,碳納米管質量分數為10%的各種工程塑料如聚碳酸酯、聚酰胺和聚苯醚等的導電率均比用炭黑和金屬纖維作填料時高,這種導電復合材料既有抗沖擊的韌性,又方便操作,在汽車車體上得到廣泛應用。LNP公司成功制備了靜電消散材料,即在PEEK和PEI中添加碳納米管,用以生產晶片盒和磁盤驅動元件。它的離子污染比碳纖維材料要低65%~90%。日本三菱化學公司也成功地用直接分散法生產出了含少量碳納米管的PC復合材料,其表面極光潔,物理性能優異,是理想的抗靜電材料[15]。另外,聚合物/碳納米管導電復合材料的電阻可以隨外力的變化而實現通-斷動作,可用于壓力傳感器以及觸摸控制開關[16];利用該材料的電阻對各種化學氣體的性質和濃度的敏感性,可制成各種氣敏探測器,對各種氣體及其混合物進行分類,或定量化檢測和監控[17];利用該材料的正溫度效應,即當溫度升至結晶聚合物熔點附近時,電阻迅速增大幾個數量級,而當溫度降回室溫后,電阻值又回復至初始值,可應用于電路中自動調節輸出功率,實現溫度自控開關[18]。

  2.2.2導熱復合材料

  許多研究工作證明,碳納米管是迄今為止人們所知的最好的導熱材料。科學工作者預測,單壁碳納米管在室溫下的導熱系數可高達6600W/mK[19],而經分離后的多壁碳納米管在室溫下的導熱系數是3000~6600W/mK。由此可以想象,碳納米管可顯著提高復合材料的導熱系數及在高溫下的熱穩定性[20]。Wu等[21]制備了多壁碳納米管/高密度聚乙烯(MWNTs/HDPE)復合材料,并對其熱性能進行了深入的研究,實驗結果表明:導熱系數隨著MWNTs含量的增加而升高。當MWNTs的質量分數達到38h,混合材料的導熱系數比純HDPE的高三倍多。徐化明等[22]采用原位聚合法制備的陣列碳納米管/聚甲基丙烯酸甲酯納米復合材料,在氮氣和空氣氣氛下,復合材料的熱分解溫度比基體材料分別提高了約100和60℃。在導熱性能上,陣列碳納米管的加人使得復合材料的導熱系數達到3.0W/mK,比純PMMA提高了將近13倍。

  2.2.3其它功能復合材料

  在碳納米管/聚合物功能復合材料方面最近有南昌大學納米技術工程研究中心[23]研制的一種多壁碳納米管/環氧樹脂吸波隱身復合材料。通過對多壁碳納米管進行高溫NaOH處理,使碳管在其表面產生較多的孔洞,提高碳納米管的表面活性;制備的吸波隱身復合材料具有良好的雷達吸波效果和可控吸收頻段,這種吸波復合材料的體積電阻率在106~107·cm數量級,具有優良的抗靜電能力,這對于調整雷達吸波材料的吸波頻段和拓寬吸波頻寬有著重要意義。美國克萊姆森大學Rajoriat[24]用多壁碳納米管對環氧樹脂的阻尼性能進行了研究,發現碳納米管樹脂基復合材料比純環氧樹脂的阻尼比增加了大約140%。

  3、制備碳納米管聚合物復合材料中存在的問題

  3.1碳納米管在基體中的分散問題

  碳納米管的長徑比大,表面能高,容易發生團聚,使它在聚合物中難以均勻分散。如何讓碳納米管在聚合物基體中實現均勻分散是當前需要解決的首要難題。經表面改性的碳納米管可均勻分散在聚合物基體中,可以利用化學試劑或高能量放電、紫外線照射等方法處理碳納米管,引入某些特定的官能團。LiuJ等[25]首先采用體積比為3∶1的濃硫酸和濃硝酸對単壁碳納米管進行氧化處理,得到了端部含羧基的碳納米管,提高其在多種溶劑中的分散性。ChenQD[26]將碳納米管用等離子射線處理后引入了多糖鏈。還可運用機械應力激活碳納米管表面進行改性,通過粉碎、摩擦、超聲等手段實現。

  3.2碳納米管的取向問題

  碳納米管在聚合物中的取向應符合材料受力的要求,研究表明,通過一定的加工例如機械共混剪切可以改善碳納米管在聚合物中的取向,從而進一步改善復合材料的性能。JinL[27]將多壁碳納米管溶解于一種熱塑性聚合物溶液中,蒸發干燥制備出碳納米管呈無序分散狀態的薄膜,然后在其軟化溫度之上加熱并用恒定負荷進行機械拉伸,使其在負荷下冷卻至室溫,發現通過機械拉伸復合物可以實現碳納米管在復合物中的定向排列。碳納米管納米復合材料的研究

  3.3復合材料成型問題

  當前碳納米管/聚合物復合材料的成型一般采取模壓、溶液澆鑄等手段,模壓操作簡單、易于工業化,但在降溫過程中,樣品由于內外溫差較大會發生表面開裂等問題;溶液澆鑄形成的樣品不受外界應力等因素的影響,但除去溶劑過程較長,碳納米管易發生團聚。

  此外,聚合物進行增強改性所用的填料由原來微米級的玻璃纖維、有機纖維等發展到如今的碳納米管,填料尺寸上的變化使復合物材料原有的加工技術和表征手段都面臨著新的挑戰,需要在今后大力發展原子水平的新型加工技術和表征手段,以適應碳納米管聚合物復合材料發展的需要。

  4、結語

  碳納米管以其獨特的性能正在越來越多領域得到應用,隨著科學技術的進步當前碳納米管復合材料制備過程中存在的各種問題會逐漸得到解決,總有一天納米技術會真正走到人們的現實生活當來,給人們的生活帶來翻天覆地的改變。

欧美黑人男士和白人美女a级黄片视频在线播放 | 免费A级毛片无码免费视频| 亚洲精品宾馆在线精品酒店| 亚洲AV成人影视在线观看| 亚洲AV无码一区二区三区天堂 | JEALOUSVUE成熟五十| 暗交小拗女一区二| 堕落女教师动漫全无修| 伊人久久大香线蕉AV色婷婷色 | 成人日韩熟女高清视频一区| 公交车上荫蒂添的好舒服口述小说| 国产精品成人影院在线观看 | 天天看高清影视在线观看| 亚洲AV高清一区二区三区| 亚洲男人第一无码AV网| 伊人久久大香线焦AV综合影院| 42岁女子经历20天断崖式衰老| SHOPIFY日本站5ZAWW| 国产AV无码专区亚洲精品| AV夜夜躁狠狠躁日日躁| CAOPORM超免费公开视频| 丰满的女房东6剧情| ATLANTICOCEAN巨大| 动漫高H纯肉无码视频在线观看| 国产精品一卡二卡三卡四卡| 精品无码一区二区Av蜜桃| 国产精品久久久久久久久鸭无码| 国产V亚洲V天堂A无码久久蜜桃| 国模无码视频一区二区三区| 国产AV精国产传媒| 国精产品一线二线三线| 看黄A大片爽爽爽不打码| 人人妻人人添人人爽日韩欧美| 铜铜铜铜铜铜铜铜好大好深色星空| 性色欲网站人妻丰满中文久久不卡 | 国精产品一区一区三区糖心| 黎朔缠着腰不让他退出微博| 日本边添边摸边做边爱喷水| 视频一区二区三区在线观看密桃| 日本精品VIDEOSSEX 黑| 性无码一区二区三区在线观看| 野花日本免费完整版高清版| 菠萝蜜进口路线区二1688| 国产亚AV手机在线观看| 国产无遮挡裸体美女视频| 国产精品无码无卡在线观看久 | 国产亚洲精久久久久久无码| 乱人伦人妻中文字幕在线入口| 日韩人妻一区二区三区蜜桃视频| 亚洲AV无码一区二区三区性色| 一女三黑人玩4P惨叫| CHINESE玩弄老年熟女| 国产精品丝袜高跟鞋| 美女扒开腿让男人桶爽直播| 上边一面亲下边一面膜的注意事项| 亚洲精品偷拍区偷拍无码| 99国产精品白浆无码流出| 国产乱码一区二区三区 | 亚洲精品无码成人片在线观看| 99无人区码一码二码三码四| 伊人久久大香线蕉AV色| 国产★蜜臀AV无码| 久久婷婷五月综合丁香人人爽 | 色欲国产精品一区成人精品| 日本最大但人文艺术欣赏的背景| 玩弄朋友娇妻呻吟交换电影| 中文字幕乱码人在线视频1区| 国产AV大陆精品一区二区三区| 巨爆乳无码视频在线观看| 四虎成人精品一区二区免费网站| 亚洲中文字幕久久精品蜜桃| 在线观看国产成人AⅤ天堂| 又大又硬又粗再深一点视频| 国产AⅤ激情无码久久| 久久亚洲精品无码AⅤ大香| 他趴在两腿中间舔我私密有事| 曰本无码人妻丰满熟妇啪啪| 国产激情一区二区三区| 好爽又高潮了毛片免费下载| 久久综合激激的五月天| 无码人妻斩一区二区三区| 9久9久女女免费视频精品| 国产精品民宅偷窥盗摄| 人妻少妇精品久久久久久| 亚洲无人区码一二三四区别 | 少女たちよ在线观看动漫4集免费 少女たちよ在线观看动漫4 | 日本真人裸交试看120秒 | 国产又黄又大又粗的视频| 人妻少妇精品无码专区动漫| 一边摸一边吃奶一边做爽| 国产手机AV片在线无码观你| 日本高清视频色WWW色| 亚洲综合国产成人丁香五月激情| 国产精品白丝久久AV网站| 欧美亚洲一区二区三区| 一对一大尺度聊天APP安装| 娇妻借朋友高H繁交H| 先锋中文字幕在线资源| 夫妻免费无码V看片| 人人妻人人妻人人人人妻| 51CG吃瓜网热心朝阳群众| 久久久亚洲欧洲日产无码AV| 亚洲AV中文无码乱人伦在线视色| 国产精品成人嫩草影院| 日韩一区二区在线观看视频| 亚洲狠狠色成人综合网| 国产免费AV片无码永久免费| 双腿高潮抽搐喷白浆视频| 成都私人家庭影院| 漂亮人妻被黑人久久精品| 337P日本欧洲亚洲大胆色噜噜| 久久亚洲精品成人AV无码涩涩屋 | 色欲综合久久躁天天躁| 办公室被吃奶好爽在线观看视频| 国产成人AV无码专区亚洲AV| 日韩熟妇无码字幕视频毛片| 扒开女人P添大荫蒂| 欧美无MATE30PRO巨| 97久章草在线视频播放| 嫩草在线视频WWW免费看| 中文字幕亚洲欧美专区 | 熟妇av一区二区| 公交车上掀开麻麻超短裙| 少妇的丰满人妻HD高清| 国产97成人亚洲综合在线| 睡着了强行挺进岳身体| 国产97色在线 | 国| 熟妇人妻一区二区三区四区 | 天天躁日日躁狠狠躁日日躁| 国产激情久久久久影院老熟女| 卫生间被教官做好爽HH视频 | 巴西大屁股妓女BBW| 人妻无码一区二区| 成人H动漫精品一区二区无码| 日本少妇春药特殊按摩3| 大香伊蕉在人线国产最新75 | 国产好爽…又高潮了毛片| 无码人妻丰满熟妇区BBBBXXXX | 丰满多毛的大隂户视频| 婷婷久久综合九色综合绿巨人| 国产精华精华液一二三区别| 西欧FREE性满足HD| 极品少妇被猛的白浆直喷白浆| 亚洲嫩草AV永久无码精品天堂| 久久久一本精品99久久精品| 中日韩精品无码一区二区三区| 女人不怕粗短就怕蘑菇头什么意| 亚洲成AV人片无码不卡| 久久大蕉香蕉免费| 再灬再灬再灬深一点舒服| 欧美精品亚洲精品日韩专区VA | 好大好硬好深好爽想要AV| 亚洲精品中文字幕乱码三区| 久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊 | 无人高清视频免费观看在线| 成人区精品一区二区不卡| 天堂M和天堂2M区别| 很黄很黄的曰批视频| 一本色道久久综合亚洲精品| 女少18XⅩXX性XXXXHD| 催眠~凌~辱~学园 在线观看| 欧美又大粗又爽又黄大片视频| 成年女人免费观看播放视频| 我的妺妺h伦浴室无码视频| 精品国产一区二区AV片| ★浪潮av无码一区二区| 日韩国产成人无码AV毛片| ワンピースのエロ.WWW在线| 熟女丝袜香蕉双人女高潮| 黑人双人RAPPER的特点| 中国VITAFUSION孕妇| 日本高清视频www| 国产★蜜臀AV无码8MAV| 亚洲欧洲成人AV电影网| 欧美另类VIDEOSBESTS| 国产成人久久AV免费高潮| 亚洲另类无码专区首页| 欧美成人一区二区| 国产丰满饥渴老女人HD| 亚洲无人区码一码二码三码区别| 欧美黑人一区二区| 国产精品成人无码视频| 野花香电视剧全集免费观看高清| 人妻丰满熟妇无码区yeezy| 国产啪精品视频网站免费| 夜夜躁婷婷AV蜜桃妖精视频| 日本老熟妇人妻妇毛多多| 好男人WWW在线观看视频| 1区2区3区高清视频| 熟女丝袜香蕉双人女高潮| 久久久久亚洲AV无码专区蜜芽| 草木影视在线视频免费观看| 亚洲成AV不卡无码无码不卡| 欧美人与物VIDEOS另类| 国产偷国产偷亚洲清高APP| 2021国产手机在线精品| 婷婷综合久久狠狠色成人网| 两个奶被揉的又硬又翘是怎么回事 | 亚洲精品亚洲人成在线| 日本亲与子乱人妻HD|