納米纖維素/氧化石墨烯/碳納米管復(fù)合薄膜的制備及表征
發(fā)布時(shí)間:2021-03-26 07:58
以納米纖維素(CNF)為分散介質(zhì),氧化石墨烯(GO)為增強(qiáng)介質(zhì),多壁碳納米管(MWNT)為導(dǎo)電介質(zhì),機(jī)械攪拌后真空抽濾制備CNF/GO/MWNT復(fù)合薄膜,研究GO/MWNT含量對(duì)復(fù)合薄膜性能的影響,采用紅外、Raman光譜、掃描電鏡、透射電鏡對(duì)薄膜的結(jié)構(gòu)和形貌進(jìn)行表征,采用動(dòng)態(tài)力學(xué)分析、熱重分析和電導(dǎo)率測(cè)試研究薄膜的力學(xué)性能、熱性能和電性能。結(jié)果表明,薄膜的拉伸強(qiáng)度隨GO含量的增加先增加后減小,薄膜電導(dǎo)率和耐熱性隨MWNT用量增加而增加,當(dāng)CNF/GO/MWNT質(zhì)量比為20/10/70時(shí),復(fù)合薄膜性能最佳,薄膜的電導(dǎo)率達(dá)到236.07 S/m,拉伸強(qiáng)度為25.13 MPa,180300℃區(qū)間材料的熱失重為9.45%,最大熱分解速率對(duì)應(yīng)溫度達(dá)到322.69℃。掃描電鏡、透射電鏡結(jié)果表明,GO在材料內(nèi)部呈現(xiàn)規(guī)整結(jié)構(gòu),CNF能有效分散GO/MWNT,形成均勻分散液。
【文章來(lái)源】:高分子材料科學(xué)與工程. 2017,33(07)北大核心EICSCD
【文章頁(yè)數(shù)】:5 頁(yè)
【文章目錄】:
1 實(shí)驗(yàn)部分
1.1 實(shí)驗(yàn)原料
1.2 納米纖維素制備
1.3 CNF/GO/MWNT復(fù)合薄膜的制備
1.4 測(cè)試與表征
1.4.1 傅里葉變換紅外光譜測(cè)試:
1.4.2 Raman測(cè)試:
1.4.3 SEM測(cè)試:
1.4.4 TEM測(cè)試:
1.4.5 力學(xué)性能測(cè)試:
1.4.6 熱性能測(cè)試:
1.4.7 電導(dǎo)率測(cè)試:
2 結(jié)果與討論
2.1 CNF/GO/MWNT的結(jié)構(gòu)表征
2.2 CNF/GO/MWNT復(fù)合薄膜的力學(xué)性能和電性能
2.3 CNF/GO/MWNT復(fù)合薄膜的SEM表征
2.4 CNF/GO/MWNT復(fù)合薄膜TEM表征
2.5 CNF/GO/MWNT復(fù)合薄膜的熱性能
3 結(jié)論
本文編號(hào):3101268
【文章來(lái)源】:高分子材料科學(xué)與工程. 2017,33(07)北大核心EICSCD
【文章頁(yè)數(shù)】:5 頁(yè)
【文章目錄】:
1 實(shí)驗(yàn)部分
1.1 實(shí)驗(yàn)原料
1.2 納米纖維素制備
1.3 CNF/GO/MWNT復(fù)合薄膜的制備
1.4 測(cè)試與表征
1.4.1 傅里葉變換紅外光譜測(cè)試:
1.4.2 Raman測(cè)試:
1.4.3 SEM測(cè)試:
1.4.4 TEM測(cè)試:
1.4.5 力學(xué)性能測(cè)試:
1.4.6 熱性能測(cè)試:
1.4.7 電導(dǎo)率測(cè)試:
2 結(jié)果與討論
2.1 CNF/GO/MWNT的結(jié)構(gòu)表征
2.2 CNF/GO/MWNT復(fù)合薄膜的力學(xué)性能和電性能
2.3 CNF/GO/MWNT復(fù)合薄膜的SEM表征
2.4 CNF/GO/MWNT復(fù)合薄膜TEM表征
2.5 CNF/GO/MWNT復(fù)合薄膜的熱性能
3 結(jié)論
本文編號(hào):3101268
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