国产精品igao视频网网址不卡日韩,亚洲综合在线电影,亚洲婷婷丁香,黄色在线网站噜噜噜

當前位置: 首頁 >> 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 >> 正文

AS/石墨納米薄片復合材料的制備

時間:2005-03-09
關(guān)鍵詞:石墨 納米 薄片 復合 材料 制備 來源:論文來源:中國功能材料及其應(yīng)用學術(shù)會議,2004年,9月12-16日

陳翔峰,陳國華,吳大軍,吳翠玲,徐金瑞
(華僑大學材料科學與工程學院,福建泉州362011)
The preparation of AS/graphite nanosheets conducting nanocomposites
CHEN Xiang-feng, CHEN Guo-hua, WU Da-jun, WU Cui-lin, XU Jin-rui
(College of Materials Science and Engineering, Huaqiao University, Quanzhou 362011, China)

Abstract:In the paper, graphite nanosheets (FG) were prepared by treating the expanded graphite with sonication in aqueous alcohol solution. Nanocomposite of AS and the modified graphite nanosheets were prepared via single-screw extruder. The measured percolation threshold of AS/FG nanocomposite at room temperature was 9~10wt%.
Key words:foliated graphite;nanocomposite;conducting polymer
摘要: 通過把膨脹石墨進行超聲處理制備了石墨納米薄片(FG)。并對擠出成型制備AS/石墨納米薄片導電復合體系的工藝過程進行了研究,測試了納米復合材料的滲濾閾值,其滲濾閾值為9~10%(質(zhì)量分數(shù))。
關(guān)鍵詞:石墨納米薄片;納米復合;導電高分子
中圖分類號:TB33 文獻標識碼:A
文章編號:1001-9731(2004)增刊-1007-02

1 引言
         以前,在實際生產(chǎn)中,制備導電復合高分子材料的方法主要是模壓法。用此法制備的導電復合高分子材料,填料容易在基體中形成導電網(wǎng)絡(luò),因此所制備復合材料的導電效果較好。但這種方法生產(chǎn)效率低,不能連續(xù)生產(chǎn)。而在聚合物加工領(lǐng)域,采用擠出機進行機械共混是一種簡單而經(jīng)濟的方法。其設(shè)備簡單,制造技術(shù)成熟,投資少,易操作,具有其它共混方法如雙輥混煉法、模壓法所不能替代的優(yōu)越性。所以我們嘗試通過超聲分散工藝制備的納米石墨薄片與高分子材料復合擠出,成功制備了聚合物/石墨納米薄片導電復合材料。
         本文采用單螺桿擠出機擠出制備了AS/FG導電納米復合材料,并對其分散性與導電性進行研究。
2 實驗
2.1 納米石墨薄片的制備[1~3]
         制備好的膨脹石墨浸入適量的70%酒精水溶液中,然后通過水浴超聲8~12h。把超聲分散后的石墨納米薄片抽濾、干燥備用。
2.2 樣品的制備
         把AS和一定量制備好的石墨納米薄片混合,制備改性納米石墨,并把改性納米石墨切成細粒,與一定比例的AS混合后,直接放入單螺桿擠出機中擠出,擠出物室溫冷卻。
2.3 樣品的測試
         我們從擠出樣品的不同部位各取下幾段(每段約25mm)進行電阻測試。對于電阻大于2×102MΩ的樣品,采用ZC-36高阻儀測試;而對于電阻小于2×102MΩ的樣品,則采用萬用表測試。(測試裝置如圖1所示)


3 結(jié)果與討論
3.1 石墨納米薄片的結(jié)構(gòu)
         圖2所示的是超聲后石墨納米薄片的掃描電鏡圖。


         從圖中我們可以看到,膨脹石墨被完全超聲分散,形成厚度為30~80nm,直徑為0.5~20µm的石墨納米薄片。這樣制備的石墨納米薄片具有約100~500的高徑厚比。另外,通過透射電鏡,我們還發(fā)現(xiàn)在納米石墨薄片內(nèi)也存在一些厚度約為2~5nm的更薄的石墨納米薄片[3]。
3.2 材料導電性測試
       由納米石墨薄片與AS混合擠出的樣品,所測得的體積電阻率如圖3所示。


         從圖中可看出,納米石墨薄片的含量對納米復合材料的導電性有著很大的影響。當FG含量小于9%時,納米復合材料的體積電阻率隨著FG含量的增加而較為緩慢地下降。而當FG含量為9%~10%時,納米復合材料的體積電阻率迅速降低。這可以用隧道效應(yīng)[4]來解釋,在此區(qū)域內(nèi),納米石墨薄片間逐漸形成相互接觸,有些電子流動受勢壘所制約。但由于石墨片間距離比較近,一部分電子具有足夠能量能夠越過勢壘而與另一石墨片上的電子相接觸,從而產(chǎn)生了隧道導電效應(yīng)。另外我們也可以看出,高的納米石墨薄片徑厚比對材料體積電阻率的影響,它可以使石墨片間的相互接觸幾率大大增加,更容易形成導電網(wǎng)絡(luò)。在石墨納米薄片含量較低時,薄片間的距離較遠,不能形成導電網(wǎng)絡(luò);而在此區(qū)域內(nèi),高徑厚比的石墨薄片開始相互接觸,逐步形成導電網(wǎng)絡(luò),所以材料的體積電阻率急劇下降。當FG含量大于10%時,由于納米石墨薄片間逐漸形成完善的導電網(wǎng)絡(luò),故納米復合材料的電阻隨FG的增加而緩慢降低。從而可以看出,擠出制備的AS/FG納米復合材料的滲濾閾值在10%左右。
          綜上,我們可以看出,由擠出法制備的AS/FG納米導電復合材料具有效率高,操作簡便,滲濾閾值較低等特點。
          另外,還有其它因素也會影響材料的導電性能,如石墨納米薄片的改性技術(shù)、加工溫度、加工粘度[5,6]、擠出時螺桿的轉(zhuǎn)速[7]等。

參考文獻:
[1] Chen G H, Wu D J, Weng W G, et al. Exfoliation of graphite flake and its nanocomposites. [J]. Carbon, 2003, 41:619-621.
[2] Chen G H, Wu C L, Weng W G, et al. Preparation of polystyrene/graphite nanosheet composite. [J]. Polymer, 2003,44:1781-1784.
[3] Chen G H, Weng W G, Wu D J, et al. PMMA/graphite nanosheets composite and its conducting properties. [J]. Eur Polym J. 2003, 39:2329-2335.
[4] Medalia A I. Electrical conduction in carbon black composites. [J]. Rubber Chem. Tech, 1986, 59:432-454.
[5] Pabedinskas A, Cluett W R. Controller design and performance analysis for a reactive extrusion process. [J]. Polym Engi and Sci, 1994,34:585.
[6] Nield S A, Mudman H M, Tzoganakis C. Control of a LDPE reactive extrusion process. [J]. Control Engineering Practice, 2000, 8:911-920.
[7] Chen Z L, Chao P Y, Chiu S H. Proposal of an empirical viscosity model for quality control in the polymer extrusion process.[J]. Polym Testing, 2003, 22:601-607.

基金項目:國家自然科學基金資助項目(20174012)
作者簡介:陳翔峰(1978-),男,福建人,泉州國立華僑大學碩士研究生。

論文來源:中國功能材料及其應(yīng)用學術(shù)會議,2004年,9月12-16日

国产精品igao视频网网址不卡日韩,亚洲综合在线电影,亚洲婷婷丁香,黄色在线网站噜噜噜
久久在线91| 蜜桃视频欧美| 一级欧洲+日本+国产| 欧美69视频| 国产精品伦理久久久久久| 亚洲小说欧美另类婷婷| 亚洲最新无码中文字幕久久| 成人在线丰满少妇av| 国产 日韩 欧美 综合 一区| 黄色网一区二区| 日本欧美国产| 精品99久久| 日本蜜桃在线观看视频| 久久香蕉精品香蕉| 国内自拍视频一区二区三区| 国产一区丝袜| 五月天av在线| 亚洲电影在线一区二区三区| 欧美日韩一区二区三区视频播放| 国产在线日韩| 人人精品亚洲| 午夜国产精品视频免费体验区| 国产精品婷婷| 婷婷综合在线| 免费人成精品欧美精品| 国产一区日韩一区| 亚洲日本三级| 国产亚洲一区二区手机在线观看 | 一区二区精彩视频| 91久久午夜| 亚洲福利国产| 久久男人av| 韩国三级一区| 先锋影音久久久| 日韩精品欧美大片| 91成人在线网站| 你懂的国产精品永久在线| 不卡福利视频| 欧美日韩中文一区二区| 免费人成黄页网站在线一区二区| 国产丝袜一区| 日韩精品诱惑一区?区三区| 亚洲国内精品| 亚洲精品日本| 精品国产乱码久久久久久樱花| 婷婷综合福利| 国产精品v日韩精品v欧美精品网站 | 国产欧美高清视频在线| 久久免费视频66| 午夜国产一区二区| 欧美天堂一区二区| 午夜av成人| 日韩国产欧美视频| 日韩精品诱惑一区?区三区| 欧美a级片一区| 日韩精品福利一区二区三区| 精品72久久久久中文字幕| 成人av二区| 久久激情五月激情| 91视频精品| 亚洲不卡系列| 亚洲欧美久久精品| 日韩一区二区在线免费| 免费看欧美美女黄的网站| 久久97视频| 日韩在线观看一区二区| 精品91福利视频| 久久最新视频| 激情综合婷婷| 偷拍亚洲精品| 99久久婷婷| 国产麻豆精品| 自拍日韩欧美| 精品一级视频| 亚洲精品伊人| 亚洲a一区二区三区| 日本免费在线视频不卡一不卡二| 蜜桃一区二区三区在线| 国产精品一国产精品| 欧美 日韩 国产一区二区在线视频| 日韩欧美字幕| 日韩视频一二区| 九一成人免费视频| 里番精品3d一二三区| 最新日韩av| 色婷婷色综合| 香蕉视频成人在线观看| 深夜视频一区二区| 久久三级中文| 日韩不卡手机在线v区| 日韩久久视频| 你懂的国产精品| 日本天堂一区| 免费日韩av片| 久久亚洲国产| 91欧美国产| 久久av国产紧身裤| 日韩在线成人| 久久最新视频| 欧美日韩一区二区三区视频播放| 亚洲午夜电影| 另类小说一区二区三区| 日本91福利区| 六月婷婷一区| 欧美成人午夜| 久久爱www.| 久久国产婷婷国产香蕉| 亚洲一区二区三区四区电影| 婷婷亚洲五月| 亚洲一本视频| 欧美中文一区二区| 国产精品高清一区二区| 日本在线不卡视频| 亚洲欧美网站在线观看| 亚洲一级在线| 日韩视频精品在线观看| 群体交乱之放荡娇妻一区二区| 99在线精品视频在线观看| 九九久久国产| 国产精品一区二区精品视频观看| 成人在线黄色| 日韩美女国产精品| 日韩影院在线观看| 麻豆91精品| 婷婷亚洲综合| av亚洲在线观看| 国产精品88久久久久久| 91精品国产成人观看| 久久免费高清| 免费观看不卡av| 欧美网站在线| 在线亚洲成人| 美女被久久久| 亚洲福利久久| 久久不射中文字幕| 免费观看不卡av| 国产一区成人| 蜜臀91精品国产高清在线观看| 婷婷精品在线| 精品一区三区| 亚洲激情黄色| 亚洲综合小说| 91免费精品国偷自产在线在线| 91精品蜜臀一区二区三区在线 | 国产一区精品福利| 欧美性www| 国产极品一区| 免费在线播放第一区高清av| 欧美1区2区3| 精品国产91| 久久精品国内一区二区三区水蜜桃| 国产探花在线精品| 国产日产一区| 成人在线超碰| 麻豆一区二区99久久久久| 97精品97| 91精品高清| 日本综合精品一区| 久久伊人亚洲| 日韩中文在线电影| 亚洲综合不卡| 日本不卡一区二区三区| 麻豆精品在线观看| 999国产精品999久久久久久| 在线看片不卡| 欧美天堂一区| 日本午夜大片a在线观看| 国产偷自视频区视频一区二区| 麻豆视频在线观看免费网站黄| 一区二区国产在线| 欧美日韩亚洲一区三区| 日韩不卡一区| 99视频在线精品国自产拍免费观看| 国产成人精品福利| 丝袜av一区| 香蕉久久久久久| 91偷拍一区二区三区精品| 亚洲激情av| 国产亚洲第一伦理第一区| 国产va免费精品观看精品视频| 日本久久一区| 国产精品一区二区三区美女| 国产精品夜夜夜| 激情欧美国产欧美| 亚洲a成人v| 黄色aa久久| 日韩专区欧美专区| 久久永久免费| 丝袜美腿一区二区三区| 美女视频免费精品| 红桃视频亚洲| 国产高清亚洲| 亚洲在线一区| 欧美激情视频一区二区三区免费| 日本精品另类| 久久爱www成人| 国产亚洲毛片在线| 麻豆免费精品视频| 久久国产精品久久w女人spa| 牛牛精品成人免费视频|