共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
石墨烯是一种二维蜂窝状碳质新材料,其具有优异的热学、电学、机械性能。制备高浓度稳定分散且性能优良的石墨烯分散液在透明导电薄膜,纳米复合材料领域有巨大的前景。但石墨烯片与片之间存在范德华力在分散液中容易发生团聚。本文综述了国内外多种石墨烯分散液的先进制备方法,以及石墨烯分散液在光电器件以及生物方面的重要应用。 相似文献
2.
3.
4.
5.
6.
石墨烯作为碳的一种同素异形体,由于具有独特的结构和优异的力学、电学、热学、比表面积大等性能,成为该领域研究的前沿和热点话题,它可以与金属、金属化合物、碳纳米管等结合,并在超级电容器、燃料电池、传感器、电极材料等许多领域具有广泛的应用前景。本文综述了石墨烯的起源,对石墨烯的多种制备方法作了介绍,就石墨烯最新应用前景进行了阐述,最后对石墨烯今后的研究方向与发展作了展望。 相似文献
7.
8.
石墨烯因具有优异热学、光学、电学和力学性能,是炭素材料领域近年来的一大研究热点。本文介绍了石墨烯的结构特点,总结了其在新能源器件领域的研究进展,主要包括超级电容器和储能、光催化、储氢、电池电极、光伏、热电、盐度梯度能源等领域,并指出了未来的研究重点。 相似文献
9.
10.
11.
12.
综述了氧化石墨烯(GO)优异的性能,以及改性GO作为补强填料在橡胶复合材料中的应用。介绍了GO的离子液体改性、无机粒子改性、有机小分子改性和非共价键改性以及其对橡胶复合材料的力学性能、耐摩擦性能、阻隔性能和导热性能的影响。同时指出了未来氧化石墨烯/橡胶纳米复合材料的发展趋势。 相似文献
13.
14.
聚酰胺膜广泛应用于海水淡化、苦咸水脱盐及废水处理等领域,复杂、多类型的应用场景对膜性能提出了更高要求。氧化石墨烯(GO)以优异的机械、化学稳定性及亲水性等优点引起了学者的广泛关注。利用GO改性聚酰胺膜,可以改善膜的水通量、抗污染及耐氯性等性能。综述了聚酰胺膜在酸性和含氯溶液中的降解过程,介绍了GO结构特征,重点关注了利用GO在聚酰胺膜支撑层中、支撑层与功能层间、功能层中及功能层表面进行改性以提高膜性能的研究进展,对GO改性聚酰胺膜中金属离子及水传质过程进行了简要介绍。最后,提出未来可以从完善GO改性聚酰胺膜抗污机理、提高GO在膜基质中的稳定性、提高GO在溶液中的分散性及增强GO改性聚酰胺膜耐酸性等方面作进一步研究。 相似文献
15.
16.
17.
18.
石墨烯的分散及其在防腐涂层中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
《中国涂料》2017,(2):6-10
以生物基没食子酸(GA)为原料,在碱性条件下与环氧氯丙烷(ECP)发生环氧化反应,合成了没食子酸基环氧树脂(GEP)。GEP作为石墨烯分散剂,能够将石墨烯稳定地分散在有机溶剂中,其分散浓度高达5 mg/m L,采用TEM和AFM对石墨烯的分散状态和层数进行了表征。将分散后的石墨烯以0.5%的质量分数,添加到双组分环氧树脂涂料中,制备了石墨烯环氧复合涂层(GEP-G0.5/EP)。利用Tafel极化曲线、涂层吸水率和中性盐雾测试对涂层防腐性能进行表征。结果表明:相比于纯环氧涂层,GEP-G0.5/EP涂层的极化电阻和耐盐雾性大大提高,涂层吸水率下降0.22%。 相似文献
19.
石墨烯具有独特二维结构和优异的性能,被广泛应用到如功能复合材料、储能材料、电子元器件、水处理等。应用常采用液相法将其分散于基体中,但由于石墨烯特殊的大π键共轭的电子结构导致其层间存在很大的范德华力,导致石墨烯片层发生团聚和堆砌,难以分散并形成稳定的溶液,限制了它的应用。要想真正使石墨烯充分发挥其潜能,首先要解决的问题就是石墨烯在不同体系中的稳定分散。本文利用自制石墨烯浆料,选择水和不同有机溶液作为分散剂,研究分散剂种类及用量、石墨烯浓度及分散方法等不同因素对石墨烯分散体系稳定性的影响,确定优化工艺条件,开发出相对稳定的石墨烯分散液。 相似文献
20.
氧化石墨烯(GO)在水泥基材料应用中存在分散不均匀、易团聚问题,影响其改善水泥基性能的效果.为提高GO的作用效果,采用聚羧酸系高效减水剂(PC)为分散剂,提出PC-GO在水、水泥浆中的分散机理模型.将PC-GO溶液超声分散0 min、10 min、30 min、60 min和120 min,通过激光粒度仪、原子力显微镜(AFM)和扫描电镜(SEM)等,研究不同分散时间下GO的分散效果、分散稳定性以及对力学性能的影响.研究表明,在低分散程度时,分散时间越长,分散效果及稳定性越好,而过度超声波处理则使分散效果劣化,流动度随分散时间增加而降低;当分散时间大于30 min时,早龄期的抗压和抗折强度分别提高了18.68%~30.87%和20.31%~31.22%.根据研究结果,GO的分散时间建议为30~60 min. 相似文献