国产91丝袜在线播放_偷拍亚洲色图_欧美精品久久一区二区_不卡日本视频

學術咨詢服務,正當時......期刊天空網是可靠的職稱論文與著作咨詢指導平臺!!!

碳納米管中的納米復合材料的新應用管理

發布時間:所屬分類:工程師職稱論文瀏覽:1

摘 要: 正確認識什么是碳納米管以及納米復合材料的應用新措施有哪些呢,我們應該怎樣來促使這些工程管理建設的新發展呢?本文從聚合物/碳納米管復合材料的制備和聚合物/碳納米管復合材料的研究現狀以及對制備碳納米管聚合物復合材料中存在的問題等方面做了相應的介紹

  正確認識什么是碳納米管以及納米復合材料的應用新措施有哪些呢,我們應該怎樣來促使這些工程管理建設的新發展呢?本文從聚合物/碳納米管復合材料的制備和聚合物/碳納米管復合材料的研究現狀以及對制備碳納米管聚合物復合材料中存在的問題等方面做了相應的介紹。

  摘要: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。

  關鍵詞:碳納米管,復合材料,工程師論文

  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。Xu et al[8]和Lau et al.[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。

  論文網推薦:《新型建筑材料》,《新型建筑材料》本刊是國內唯一全面面向新型建筑材料行業的大型科技月刊。主要報導:新型墻體材料、建筑石膏制品、裝飾裝修材料、化學建材、塑料管材及異型材、塑料門窗、新型防水材料、建筑膠粘劑、減水劑、保溫材料、建筑輕鋼結構及金屬建材、建筑陶瓷制品等。本刊為大16開本,彩印28頁,內芯72頁,全部采用進口紙膠印。

  1.2 熔融共混復合法

  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。

碳納米管中的納米復合材料的新應用管理

  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。Jin et al.[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。Jia et al.[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 2 wt%(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。

  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 6600 W/mK[19],而經分離后的多壁碳納米管在室溫下的導熱系數是 3000~6600 W/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 38 h,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 3.0 W/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。Liu J 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。Jin L[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。

  3.3 復合材料成型問題

  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。

  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。

最新分區查詢入口
国产91丝袜在线播放_偷拍亚洲色图_欧美精品久久一区二区_不卡日本视频
亚洲成人在线视频播放| 亚洲综合色激情五月| 国产精品女人毛片| 一区二区三区欧美| 欧美日韩一区在线观看| 99这里只有精品| 欧美日韩精品一区二区| 在线视频日韩| 国产欧美一区二区三区久久人妖 | 亚洲一区在线观看视频| 欧美性做爰毛片| 欧美一区二区三区免费视频| 国外成人性视频| 欧美日韩精品免费观看视频| 午夜精品福利电影| 精品盗摄一区二区三区| 欧美日本在线观看| 久久精品国产第一区二区三区最新章节| 亚洲国产成人精品女人久久久| 欧美激情按摩在线| 性做久久久久久| 国模吧视频一区| 在线免费观看日本一区| 亚洲丝袜av一区| 国内久久精品| 欧美视频免费| 老**午夜毛片一区二区三区| 亚洲理论在线观看| 国产精品日韩专区| 久久综合九色综合久99| 亚洲精品少妇| 国际精品欧美精品| 国产精品毛片| 免费亚洲电影在线| 亚洲欧美视频一区| 女女同性精品视频| 欧美jizz19性欧美| 一区二区三区免费网站| 禁断一区二区三区在线| 国产精品v日韩精品v欧美精品网站 | 中文精品视频一区二区在线观看| 韩国一区二区三区在线观看| 欧美日韩国产色视频| 国产精品五区| 亚洲午夜在线观看| 亚洲狠狠婷婷| 极品日韩av| 国产精品自拍视频| 国产精品xvideos88| 欧美交受高潮1| 欧美激情小视频| 欧美黄免费看| 欧美激情精品久久久久| 女人天堂亚洲aⅴ在线观看| 久久久久91| 久久人人超碰| 噜噜噜91成人网| 欧美不卡三区| 美女视频网站黄色亚洲| 久久久亚洲精品一区二区三区| 久久xxxx精品视频| 久久精品在这里| 美女精品在线观看| 欧美成人免费在线视频| 欧美精品高清视频| 欧美亚州韩日在线看免费版国语版| 欧美日韩成人免费| 国产精品美腿一区在线看 | 欧美a级理论片| 欧美va天堂| 欧美日韩国产精品一区| 国产精品福利影院| 国产欧美一区二区色老头 | 亚洲国产日韩欧美在线99| 亚洲黄色免费电影| 99热在这里有精品免费| 亚洲自拍偷拍网址| 久久青草欧美一区二区三区| 欧美成人按摩| 国产精品每日更新| 在线观看国产精品网站| 亚洲精品综合精品自拍| 亚洲欧美另类在线| 久久视频在线视频| 欧美日韩国产麻豆| 国产一区二区三区不卡在线观看| 亚洲成人原创| 午夜电影亚洲| 欧美高清免费| 国产日韩在线不卡| 亚洲免费精彩视频| 久久成人精品无人区| 国产无一区二区| 欧美日韩网站| 国产午夜精品理论片a级大结局| 黄色亚洲在线| 亚洲视频观看| 久久字幕精品一区| 国产精品国色综合久久| 精品动漫3d一区二区三区免费版| 日韩亚洲在线| 久久精品水蜜桃av综合天堂| 欧美韩日一区二区| 国产一在线精品一区在线观看| 日韩视频在线一区二区| 久久青草久久| 国产精品丝袜白浆摸在线| 亚洲国产精品一区二区久| 午夜视频在线观看一区| 欧美日韩国产首页| 亚洲国产综合视频在线观看| 欧美在线视频a| 国产精品久久久久久久久久ktv| 亚洲国产精品一区在线观看不卡 | 亚洲欧美激情视频| 欧美粗暴jizz性欧美20| 国内揄拍国内精品少妇国语| 亚洲欧美激情视频| 欧美午夜大胆人体| 日韩午夜精品| 欧美久久久久久久久| 在线日韩av| 久久久精品日韩| 国产日韩欧美精品一区| 亚洲综合国产| 国产精品久久久久久久9999| 一本不卡影院| 欧美日韩日本网| 99精品热视频| 欧美人与禽猛交乱配视频| 亚洲国内精品| 欧美精品一二三| 亚洲美女91| 欧美日韩国产限制| 亚洲精品欧美一区二区三区| 欧美大片免费观看在线观看网站推荐| 在线成人h网| 久久综合网hezyo| 亚洲国产免费看| 欧美精品v日韩精品v国产精品| 亚洲精品免费在线观看| 欧美日韩成人在线视频| 亚洲美洲欧洲综合国产一区| 欧美巨乳在线观看| 亚洲一区免费网站| 国产一区二区三区久久精品| 欧美在线视频全部完| 狠狠色丁香婷婷综合久久片| 精品999日本| 亚洲国产精品成人综合| 美女亚洲精品| 99视频一区| 国产精品免费观看在线| 午夜天堂精品久久久久| 国内一区二区在线视频观看| 欧美成人免费全部| 亚洲一区在线播放| 亚洲自拍偷拍福利| 久久爱另类一区二区小说| 久久久成人精品| 欧美午夜精品久久久久久超碰| 国产日韩在线播放| 久久精品卡一| 欧美日韩久久精品| 亚洲另类一区二区| 欧美国产1区2区| 亚洲电影免费观看高清| 欧美一区二区三区久久精品茉莉花| 久久在线视频在线| 在线日韩中文字幕| 久久久久久久久久码影片| 国产精品国产三级欧美二区 | 国产一区二区精品久久99| 国产在线拍偷自揄拍精品| 亚洲天堂网在线观看| 欧美精品久久一区| 亚洲一区二区三区久久| 久久综合一区二区| 性欧美8khd高清极品| 1024成人| 久久精品五月| 国产精品美女久久久久久免费| 在线看欧美日韩| 欧美精品色网| 午夜一区不卡| 免费久久99精品国产自| 国产精品日韩二区| 亚洲欧美综合| 伊人久久综合| 国产精品女主播在线观看| 老司机久久99久久精品播放免费| 亚洲一区二区三区午夜| 亚洲精品久久在线| 国产午夜精品麻豆| 欧美日韩国语| 欧美国产一区二区三区激情无套| 欧美综合国产精品久久丁香| 亚洲视频第一页| 亚洲精品国产精品国自产在线 | 中文精品一区二区三区|