Grafēna ultraskaņas dispersijas analīze matricā
Apr 06, 2018
Atstāj ziņu
Pateicoties teicamām grafēna īpašībām, pētnieki uzskata, ka pievienojot to kā matricas materiāla pastiprinājumu, lai uzlabotu matrices materiāla īpašības. Tomēr grafēna lielais īpašais virsmas laukums kopumā aglomerizē to, kas ne tikai samazina grafēna adsorbcijas spēju, bet arī ietekmē grafēna darbību, tādējādi ietekmējot grafēnu pastiprinātā kompozītmateriāla veiktspēju . Lai iegūtu grafēnu uzlabotus kompozītus ar izcilām īpašībām, pētnieki ir veikuši dažus pētījumus, pārvarot graftenu aglomerāciju.
Grafēna ir divdimensiju šūnveida oglekļa materiāls, kas sastāv no oglekļa atomiem, kas izvietoti sešstūra formā. Oglekļa oglekļa atomus veido sp2 hibridizācija, un struktūra ir ļoti stabila. Īpašā grafēna struktūra dod tai daudz izcilu īpašību. Grafēna ir augstākais pašlaik atrastais cietības materiāls, un tam piemīt izcilas mehāniskās īpašības, tās teorētiskā īpašā virsma ir līdz 2600 m2 / g ar izcilu siltuma vadītspēju, līdz 3000 W / (m · K). Bez tam, grafēnam ir arī laba elektriskā vadītspēja. Telpas temperatūrā tā elektronu mobilitāte var sasniegt 20000 cm2 / (V · s). Pateicoties teicamām grafēna īpašībām, pētnieki uzskata, ka pievienojot to kā matricas materiāla pastiprinājumu, lai uzlabotu matrices materiāla īpašības.
Grafēna lielā īpašā virsmas laukumā bieži vien tās aglomerē kopā, kas ne tikai samazina grafēna adsorbcijas spēju, bet arī ietekmē grafēna darbību, tādējādi ietekmējot grafēnu pastiprinātā kompozītmateriāla veiktspēju. Turklāt šī atkalapvienošanās ir neatgriezeniska, ja vien nav izkliedēti ārējie spēki, piemēram, ultraskaņa un spēcīgs maisījums. Lai iegūtu grafēnu uzlabotus kompozītus ar izcilām īpašībām, pētnieki ir veikuši dažus pētījumus, pārvarot graftenu aglomerāciju.
Grafēna īpašā virsmas platība apdraud matrices neatgriezenisko aglomerāciju, kas var ietekmēt grafēna pastiprinājuma veiktspēju. Kopumā grafēnam ir salīdzinoši zems izkliedes rādītājs salīdzinājumā ar grafēnu oksīdu tā hidrofobiskuma un ķīmiskās inerces dēļ. Tādēļ grafēna aglomerācijas parādība matricā ir piesaistījusi arvien lielāku pētnieku uzmanību. Daudzas metodes ir mēģināt pārvarēt grafēnu aglomerācijas problēmu. Grafēnas vienmērīgas dispersijas metode matricā galvenokārt ietver fizisko dispersiju un ķīmisko dispersiju. Šeit galvenokārt tiek ieviesta in situ polimerizācijas metode, grafēna funkcionalizācija (kovalentā funkcionalizācija un nekovalentā funkcionalizācija) un grafīts. Etilēna pārveidošana un citas modifikācijas metodes.

