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石墨烯具有独特的二维单原子层结构和诸多优异性能,在改善树脂基复合材料的力学性能、热性能以及导电性能等方面具有广阔的应用前景。本文介绍了石墨烯的主要制备方法和表面修饰途径,综述了石墨烯改性热固性树脂及其纤维复合材料的研究进展,总结了已有的改性效果和影响因素,分析了未来的发展方向,认为石墨烯改性树脂基纤维复合材料,是提高传统纤维复合材料性能并赋予其功能化应用的一条有效途径。 相似文献
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氧化石墨烯作为石墨烯的重要衍生物,原料来源广泛,制备过程简单,成本低廉,具有优异力学性能、耐磨性能以及吸附性能等,其还原产物具有优良的导电性能和导热性能等,是聚合物基纳米复合材料的理想填料。近年来,随着复合材料制备方法的不断革新,聚合物基氧化石墨烯纳米复合材料得到了快速发展,并在储能、阻燃等领域实现了规模化应用,有助于引领聚合物基氧化石墨烯纳米复合材料相关产品的进一步开发和应用。本文系统介绍了氧化石墨烯的改性方法,综述了聚合物基氧化石墨烯纳米复合材料的研究进展,展望了聚合物基氧化石墨烯纳米复合材料的发展前景。 相似文献
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环境响应型吸水树脂面对外界刺激时能够快速产生响应,物理结构和溶胀性能迅速发生变化,有望应用于人造肌肉、药物控释载体、吸附分离、细粒煤脱水等领域。随着科学技术的进步,对其结构与性能提出了新的要求和用途,研究者在制备方法和改性研究方面也取得了新的成果。本文综述了近几年来环境响应型吸水树脂的研究进展,简述了环境响应型吸水树脂的结构与性质,重点介绍了4类不同响应类型(温度、pH、盐及磁响应)吸水树脂的响应机理、研究水平及应用现状,最后讨论了环境响应型吸水树脂在面向应用的研究过程中要解决的关键科学问题,提出制备具有多重响应机制并兼顾刺激响应特性与机械性能的吸水树脂可加快其由实验室基础研究向实际工业应用过渡和成果转化的进程。 相似文献
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石墨烯/导电聚合物复合材料不仅具有石墨烯优异的屏蔽性能和导电聚合物良好的氧化还原特性,还能协同发挥二者的功能,在金属防腐蚀领域有着巨大的应用潜力。本文综述了石墨烯/导电聚合物复合防腐蚀材料的制备方法,包括电化学方法、化学氧化法、分散液混合法和化学气相沉积法(CVD);并全面总结了石墨烯/导电聚合物复合材料在防腐蚀涂层中的应用及性能。制备的石墨烯/导电聚合物复合材料可以通过电化学方法、溶剂挥发法制成石墨烯/导电聚合物防腐蚀薄膜涂层,还可以混入成膜物树脂中制备树脂复合防护涂层。讨论了石墨烯/导电聚合物在制备过程、薄膜涂层和树脂复合涂层应用中的优势与不足,提出了构建结构可控、综合性能好的复合防腐涂层是石墨烯/导电聚合物复合防腐蚀材料的未来主要发展趋势。 相似文献
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近年来,氧化石墨烯(GO)复合吸附材料在水处理方面得到了广泛研究.由GO和天然高分子组成的复合材料具有吸附能力强、机械稳定性好等优点,且表面改性的GO可以进一步提高其吸附稳定性和吸附能力.介绍了GO/天然高分子复合吸附材料的制备方法;总结了GO表面官能团,如巯基、氨基、羧基等对吸附材料吸附性能的影响;综述了GO与壳聚糖、纤维素、海藻酸钠、木质素等天然高分子形成的复合吸附材料对水中染料和重金属离子处理的应用;最后对GO/天然高分子复合吸附材料在实际应用中的发展方向提出了展望. 相似文献
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氧化石墨烯(GO)作为一种石墨烯衍生物,结构中含有大量羟基、环氧基、羧基和羰基等含氧官能团,使其易与其他物质通过相互作用复合,从而提高和拓宽传统材料的性能及应用。GO的结构和尺寸等性质会受石墨氧化过程中制备方法、石墨来源、氧化剂种类、反应条件等因素的影响。针对GO的制备、形成机理、结构控制等方面的研究逐渐引起科研工作者的重视。该文综述近几年有关GO的制备、方法改进、制备过程中涉及到的化学反应和形成机理以及GO结构影响其宏观性能和应用的研究进展,指出确定GO的形成机理和精确控制GO的结构是制约其应用的关键,从工业化生产和可持续性发展的角度对要拓宽和实现GO的应用存在的问题及研究方向进行了总结和展望。 相似文献
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石墨烯具有卓越的力学、电学、热学和阻隔性能,但疏水性、生物不相容性等缺点限制了其在诸多方面的应用。氧化石墨烯(GO)为石墨烯的衍生物,是一种新型的碳材料,边缘处具有羧酸官能团并且其表面含有羟基和环氧基团,具有良好的分散性、双亲性、生物相容性等性能,被视当代最具有发展前景的碳材料之一。本文简述了氧化石墨烯的结构模型、制备方法和官能团可控氧化石墨烯的制备,介绍了氧化石墨烯的性能和的应用进展,分析了氧化石墨烯在制备和应用方面的一些不足。最后,阐述了石墨烯未来面临的挑战以及潜在的发展前景。 相似文献
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Amir Kaveh 《Polymer-Plastics Technology and Engineering》2015,54(15):1606-1614
To manufacture aramid thin-film-composite membrane for desalination application (reverse osmosis) via in situ interfacial polymerization, the different weight percents of modified graphene oxide were applied into the aramid layer during interfacial polymerization. The dispersion of the modified graphene oxide was investigated by X-ray Diffraction (XRD) and Transition Electron Microscopy (TEM) methods. Also, the effect of the modified graphene oxide on the surface chemical composition and surface morphology of aramid membrane was investigated by Attenuated Total Reflectance-Infrared Spectroscopy (ATR-IR), scanning electron microscopy, and atomic force microscopy, respectively. The results showed that in the presence of the modified graphene oxide, the interfacial polymerization reaction is transferred between the nanoparticles so the depth of surface porosity is increased strongly. In addition, the hydrophilic value of aramid layer in the presence of the modified graphene oxide firstly increased up to 0.15 wt% but with an increase in the modified graphene oxide percent at 0.2 wt%, the surface hydrophilicity decreased gradually. As a result, the optimum hydrophilic and morphological properties were observed in samples containing 0.15 wt% of modified graphene oxide. 相似文献
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《Polymer Composites》2017,38(10):2248-2253
Flexible polyurethane (PU) foams were obtained from a two‐component system via the one‐step method. The foams were modified with thermally reduced graphene oxide added in the amount equal to 0.25, 0.5, and 0.75 wt%. The morphology, static and dynamic properties, and thermal stability of modified foams were determined. The application of carbon filler resulted in the visible increase in the cell size, apparent density, and rigidity of the modified systems, as confirmed by the measurements of glass transition temperature. Glass transition temperature increased with increasing content of nanofiller. In addition, thermally reduced graphene oxide had an effect on the thermal stability of the obtained foam systems. The addition of 0.5 wt% of nanofiller resulted in an increase in T5 by 16°C compared with the reference foam. This study also demonstrated that after exceeding a specific content of thermally reduced graphene oxide, that is, 0.5%, the physicochemical properties of the obtained systems start to deteriorate. The research results showed that thermally reduced graphene oxide can be successfully used as a modifier of mechanical and thermal properties in flexible PU foams. POLYM. COMPOS., 38:2248–2253, 2017. © 2015 Society of Plastics Engineers 相似文献