許多對聚合物/碳納米管納米復合材料的研究目的在于開發(fā)和利用碳納米管出色的力學性能,同時對聚合物基體引入一些新的性能,比如導電性、導熱性等。但是,盡管許多工作集中在聚合物/碳納米管納米復合材料的研究上,許多問題仍然存在。相比于碳納米管,制備基于石墨烯的結構和功能體系更加可行,這是因為石墨烯具有更大的比表面積,更強的界面結合力,以及同樣出色的物理性能。完美石墨烯的楊氏模量和斷裂強度高達1TPa和130GPa[41],而制備復合材料**常用的改性及還原石墨烯的楊氏模量也可達到250GPa[57,58],高出一般的聚合物2~3個數(shù)量級,因此,在聚合物中加入改性或還原石墨烯同樣能有效地增強聚合物的力學性能。無錫歐科爾鑄造材料致力于提供專業(yè)的石墨化增碳劑,有需求可以來電咨詢!新余增碳劑供應商
鑄造過程中,增碳劑的選擇往往決定了生產的成敗,這絕非夸大其詞。無錫歐科爾鑄造材料深刻理解這一點,因此在增碳劑的研發(fā)和生產上投入了巨大精力,其產品的多孔隙結構設計就是一大創(chuàng)新亮點。這種特殊結構使得增碳劑在投入鐵液后,能像海綿一樣快速吸收熱量并溶解,**加快了碳的吸收速度,通常在 10 分鐘內就能完成大部分碳的吸收,而普通增碳劑則需要 20 分鐘以上。更重要的是,它的吸收率非常穩(wěn)定,波動范圍控制在 ±2% 以內,這意味著每次添加都能達到預期的增碳效果,避免了因碳含量不穩(wěn)定而導致的鑄件質量波動。同時,歐科爾的增碳劑還具有不返渣的特性,這就減少了熔煉過程中的除渣次數(shù),每爐鋼水可節(jié)省 20 分鐘的除渣時間,按每天生產 10 爐計算,一天就能多生產 2 爐鋼水,顯著提高了生產效率。無論是采用感應電爐進行小型精密鑄件生產,還是用沖天爐 - 感應電爐雙聯(lián)工藝進行大規(guī)模鋼鐵冶煉,甚至是傳統(tǒng)的沖天爐熔煉,歐科爾的增碳劑都能完美適配,無需企業(yè)調整現(xiàn)有設備和工藝,真正做到了 “即插即用”,為鑄造生產提供了穩(wěn)定可靠的保障。新余增碳劑供應商石墨化增碳劑,就選無錫歐科爾鑄造材料,有想法的可以來電咨詢!
聚合物太陽能電池常采用氧化銦錫(ITO)作為透明導電電極。其中ITO成本較高,機械穩(wěn)定性較差,即使在很小的外界機械應力作用下ITO膜也易產生微裂紋導致膜電阻增加,從而使光電器件的性能下降。石墨烯優(yōu)異的光學性能和機械強度及韌性,使其在柔性光伏器件的透明電極中具有更好應用潛力[97]。Xu等[98]將氧化石墨烯溶液旋涂成膜,然后在700℃下用肼蒸汽還原,所得石墨烯薄膜的薄層電阻為1.79×104Ω/sq,電導率為22.3S/cm,將其在有機光伏電池中(OPVs)作為透明電極,所得器件的功率轉換效率為0.13%。這種方法制備得到的石墨烯薄膜不僅可以用于有機光伏電池,還可以用于其他光學器件,例如平板顯示器等。Zhang等[99]對氧化石墨烯進行950℃熱還原,再使用標準工業(yè)光刻以及O2等離子體蝕刻工藝對還原的石墨烯薄膜進行精確可控地刻蝕,制備了石墨烯網狀透明電極(GME),提高了電極的透光率。
化學氧化還原法制備石墨烯是**有希望實現(xiàn)工業(yè)化宏量生產的方法之一,與其它方法相比,化學氧化還原法具有成本低廉、工藝簡單、生產設備簡易、單次產量比較大、產品層數(shù)集中(1~3層)等諸多優(yōu)點,但其石墨烯的sp2雜化完美結構很難通過還原的方式完全恢復,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氧化劑將石墨氧化,通過氧化反應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、羥基和酮基,使石墨層間距增大,范德華力變小,環(huán)氧基團、羥基和酮基等基團的引入有利于石墨片層的剝離.氧化石墨經適當?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,常用的還原劑有水合肼、硼氫化鈉、抗壞血酸、對苯二酚等,然而這些還原劑的毒性大,對人體和環(huán)境均易造成傷害,因此尋找無毒、無害的綠色還原劑或還原方式顯得尤為迫切.還原可以去除氧化石墨烯的大部分環(huán)氧基團、羥基、酮基,制備出還原氧化石墨烯納米片,但氧化石墨烯邊緣的羧基很難被還原.由于強氧化劑的氧化作用,氧化石墨烯雖然經過一定的還原劑還原,其晶格結構得到一定的修復,但很難完全還原到石墨六角蜂巢狀結構。石墨化增碳劑,就選無錫歐科爾鑄造材料,用戶的信賴之選,有需求可以來電咨詢!
石墨烯表面呈惰性,不含任何活性基團,所以與聚合物基體之間的作用力非常小,同時對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,因此與大多數(shù)非水溶性的聚合物也會發(fā)生不相容的情況。因此,對石墨烯以及氧化石墨烯進行表面改性是制備聚合物/石墨烯復合材料過程中經常會采用的一個步驟。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,可以通過多種化學反應以這些活性基團為反應點對石墨烯進行改性,因此利用氧化石墨烯為前驅體制備共價改性石墨烯是目前**常用的一種方法。無錫歐科爾鑄造材料是一家專業(yè)提供石墨化增碳劑的公司,歡迎新老客戶來電!新余增碳劑供應商
無錫歐科爾鑄造材料是一家專業(yè)提供石墨化增碳劑的公司,歡迎您的來電哦!新余增碳劑供應商
在非導電聚合物基體中加入導電填料通常能使聚合物表現(xiàn)出一定的導電性,而且聚合物導電性隨著填料含量的增加呈現(xiàn)出一種非線性的提高。當在填料添加量達到某一個數(shù)值,即逾滲閾值時,這些填料能在基體中形成導電網絡,使復合材料的導電性能大幅度增強。因此,石墨烯本身良好的導電性以及寬高比決定了它可以作為一種理想的無機相來制備導電復合材料。相比于對石墨烯基復合材料導電性能的研究,對聚合物/石墨烯復合材料導熱性能的研究要少很多,這可能是由于在碳納米管增加聚合物導熱性能的研究中效果不甚理想的緣故。不同于導電性的增強,好的導熱性需要很強聚合物與填料之間的結合力。因此,原位聚合法在制備導熱性能良好的復合材料時具有一定的優(yōu)勢。新余增碳劑供應商