相變材料(PCM)通過材料發(fā)生物態(tài)的變化(如融化、凝固等)來儲存及釋放能量,從而達到熱管理的目的。但是,相變材料在作為熱管理材料使用時有三個主要缺點:本征熱導率低、對光的吸收率低以及形狀穩(wěn)定性差[6()_62]。因此,通常通過添加導熱填料來改善這些缺點,石墨烯由于具有高本征熱導率、高長徑比而經(jīng)常被作為制備具有高性能相變復合材料的理想填料。在現(xiàn)階段研究中,石墨烯基相變復合材料在熱管理方向的應(yīng)用主要分為光-熱轉(zhuǎn)換材料、熱-電轉(zhuǎn)換材料、電-熱轉(zhuǎn)換材料三種。石墨烯的結(jié)構(gòu)非常穩(wěn)定,碳碳鍵(carbon-carbon bond)為1.42。氧化石墨烯研發(fā)
光-熱能量轉(zhuǎn)換是石墨烯相變復合材料目前應(yīng)用*****的一個領(lǐng)域。楊鳴波教授團隊[63]通過化學氣相沉積(CVD)制備出了具有互連網(wǎng)絡(luò)的石墨烯泡沫(GF),用于制備復合相變材料的三維骨架。研宄發(fā)現(xiàn),這種相變復合材料的熱導率比純相變材料高744%,且具有很高的光-熱轉(zhuǎn)換效率,表明其在太陽能利用和存儲中的巨大潛力。**近,他們團隊[64]通過冷凍鑄造法制備了三維石墨烯網(wǎng)絡(luò),與聚乙二醇(PEG)復合后得到具有出色的形狀穩(wěn)定性以及高儲能密度的石墨烯相變復合材料。在100mWcnr2的模擬太陽光下照射20分鐘,相變復合材料的溫度迅速升高,比較高可達到約70°C,而純PEG的溫度*為55.4°C,無法完成相變過程。關(guān)閉模擬光源后,相變復合材料的溫度急劇下降,當溫度到達結(jié)晶點附近時,將出現(xiàn)另一個平臺,**著熱能的釋放過程。實驗結(jié)果表明,與純PEG相比,石墨烯相變復合材料在光-熱能量轉(zhuǎn)換方面表現(xiàn)出更優(yōu)異的性能,有著更好的應(yīng)用前景。新型氧化石墨烯常州第六元素擁有石墨的深度插層和高解離率的制備技術(shù)。
在過去的幾十年里,隨著工業(yè)的快速發(fā)展,環(huán)境污染和石化燃料資源枯竭問題日益嚴重,設(shè)計和制備能夠有效轉(zhuǎn)換和利用太陽能等可再生能源的新型熱管理材料成為了目前急需解決的難題。另外,由于電子設(shè)備組件正在逐漸向微型化、集成化方向發(fā)展,這種趨勢會導致設(shè)備在運行過程中產(chǎn)生大量熱量,從而影響其可靠性、穩(wěn)定性和安全性。因此,制備具有高導熱的散熱材料是促進電子設(shè)備發(fā)展的關(guān)鍵問題之一。由于石墨烯具有高本征熱導率、高比表面積及優(yōu)異的機械性能,被作為制備熱能存儲材料、散熱材料等熱管理材料的理想選擇。
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由于石墨烯三維網(wǎng)絡(luò)具有巨大的比表面積和獨特的光電特性,基于石墨烯的材料已被用于各種傳感設(shè)備的構(gòu)造。俞書宏教授團隊[38]制備了RGO/聚氨酯(PU)海綿傳感器,其電阻變化依賴于在壓縮變形過程中導電納米纖維之間接觸程度的改變。測試表明,該壓力傳感器可以檢測低至9Pa的壓力,當壓力到達45Pa時能夠提供清晰的輸出信號,具有非常高的靈敏性,并且可以在1萬次循環(huán)測試中輸出可重復的信號?;冢遥牵希校蘸>d壓力傳感器具有高靈敏度、長循環(huán)壽命和可大規(guī)模制造的特點,使其有希望成為制造低成本人造皮膚的理想選擇。氧化石墨烯可以應(yīng)用于鋰離子電池。新型氧化石墨烯
高導電石墨烯銅復合材料又稱為超級銅。氧化石墨烯研發(fā)
氧化石墨烯(grapheneoxide)是石墨烯的氧化物,其顏色為棕黃色,市面上常見的產(chǎn)品有粉末狀、片狀以及溶液狀的。因經(jīng)氧化后,其上含氧官能團增多而使性質(zhì)較石墨烯更加活潑,可經(jīng)由各種與含氧官能團的反應(yīng)而改善本身性質(zhì)。氧化石墨烯薄片是石墨粉末經(jīng)化學氧化及剝離后的產(chǎn)物,氧化石墨烯是單一的原子層,可以隨時在橫向尺寸上擴展到數(shù)十微米。因此,其結(jié)構(gòu)跨越了一般化學和材料科學的典型尺度。氧化石墨烯可視為一種非傳統(tǒng)型態(tài)的軟性材料,具有聚合物、膠體、薄膜,以及兩性分子的特性。氧化石墨烯長久以來被視為親水性物質(zhì),因為其在水中具有優(yōu)越的分散性,但是,相關(guān)實驗結(jié)果顯示,氧化石墨烯實際上具有兩親性,從石墨烯薄片邊緣到**呈現(xiàn)親水至疏水的性質(zhì)分布。因此,氧化石墨烯可如同界面活性劑一般存在界面,并降低界面間的能量。其親水性被***認知。氧化石墨烯研發(fā)