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石墨烯 大规模生产
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聚合物化学性质对分散其中氧化
石墨烯
低温还原的影响初探
关键字:聚合物复合材料,氧化
石墨烯
,熔融加工,原位还原
对于聚合物纳米复合材料,利用传统的熔融加工技术进行加工和成型是决定其能否产业化应用的重要因素。分散于聚合物中的氧化
石墨烯
(GO)或还原氧化
石墨烯
(RGO)在模压过程中,发生“原位”还原的现象已广为人知。但聚合物性能如何影响 GO 的还原,未见系统报道。我们选择与 GO 作用很弱的乙烯-辛烯共聚物(POE)、能通过 π-π 相互作用形成较强作用的 PS和 SEBS 以及可通过氢键等形成较强作用的 PMMA 和 EVA 等三类物质。
http://www.polymer.cn/research/dis_info18574
石墨烯
/导电聚合物复合水凝胶的制备及其性能
关键字:
石墨烯
,导电聚合物,复合水凝胶,高机械强度,电容性能
本工作利用富电子单体 3,4-乙撑二氧噻吩,在将高氧化度的氧化
石墨烯
还原为
石墨烯
的同时在其表面原位聚合生长聚 3,4-乙撑二氧噻吩,通过聚合物分子链的桥连并结合
石墨烯
片层间的 π-π 作用成功构筑了一种三维水凝胶材料;经过后续氧化进一步强化水凝胶性能,最终得到兼具高机械强度和良好电学性能的
石墨烯
/聚 3,4-乙撑二氧噻吩复合水凝胶。
http://www.polymer.cn/research/dis_info18451
利用聚合物配体交联构筑的自站立二硫化钼/
石墨烯
薄膜负极
关键字:二硫化钼,
石墨烯
,聚氧乙烯,配位,薄膜负极
随着可携带电子器件的快速发展,体积小、重量轻、能量密度高的薄膜锂离子电池受到广泛关注。层状化合物二硫化钼具有较高的理论比容量,是一种潜在的负极材料。然而二硫化钼极差的导电性使得其循环寿命和倍率性能均不尽如人意。为解决这一问题,一种方案是用导电添加剂(如
石墨烯
)对二硫化钼进行掺杂。然而由于二硫化钼的化学惰性,其与
石墨烯
之间仅存在范德华作用力,所得的杂化材料往往以疏松粉末的形式存在。
http://www.polymer.cn/research/dis_info18440
氧化
石墨烯
原位还原和修饰及其导电酚醛树脂纳米复合材料
关键字:纳米复合材料,原位聚合,导电性能,
石墨烯
以导电性和热稳定性均差的氧化
石墨烯
纳米片层作为
石墨烯
的前驱体,通过原位聚合方法制备了具有良好导电和力学性能的
石墨烯
/酚醛树脂纳米复合材料。在聚合反应过程中,苯酚及其预聚物通过亲核加成反应接枝在氧化
石墨烯
表面上;同时,不需要另外添加化学还原剂,氧化
石墨烯
被聚合物单体顺便还原为导电的
石墨烯
。
http://www.polymer.cn/research/dis_info18415
结冷胶多糖作为还原剂与稳定剂制备还原氧化
石墨烯
及其与纳米金杂化材料的电化学研究
关键字:结冷胶,还原氧化
石墨烯
,纳米金,电化学活性,纳米杂化材料
采用环境友好的聚阴离子多糖结冷胶作为还原剂和稳定剂,成功制备了还原氧化
石墨烯
(RGO)。分别采用紫外可见吸收光谱仪,傅里叶变换红外光谱仪,X 射线衍射光谱仪,拉曼光谱仪以及原子力显微镜等测试方法对所制备的 RGO 进行了表征。结果表明,生物大分子结冷胶能有效还原氧化
石墨烯
,并且能够作为稳定剂吸附在 RGO 表面,赋予 RGO 悬浮液以良好的稳定性。同时,吸附在 RGO 表面的结冷胶还能够促进纳米金(AuNP)在其表面的沉积...
http://www.polymer.cn/research/dis_info18399
石墨烯
/碳纳米管杂化填充的乳液聚合丁苯橡胶热降解动力学研究
关键字:丁苯橡胶,
石墨烯
,碳纳米管,热分解动力学
本论文采用乳液共混及原位还原方法制备了填充碳纳米管(CNT),
石墨烯
(GNP)以及杂化填充的乳液聚合丁苯橡胶(SBR)纳米复合物。不同样品中填料总的质量分数均为 1 wt%,杂化填充的复合物中碳管与
石墨烯
的含量比例为 3:7,7:3 及 9:1。采用热失重测试(TG)表征了复合物的耐热性,结果表明填充了 0.3 wt% CNT 及 0.7 wt% GNP 的材料初始热分解温度及最大热分解...
http://www.polymer.cn/research/dis_info18124
一步还原改性氧化
石墨烯
及其聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)基纳米复合材料的制备
关键字:
石墨烯
,纳米复合材料,一步还原改性法,乳液法
石墨烯
是一种非常有前途的纳米填料。不过普通化学还原得到的
石墨烯
在聚合物中易团聚,影响了它的性能发挥。于是,我们通过一步还原改性氧化石墨,制备出一种新型有机改性
石墨烯
(FGN)。 FGN 与普通
石墨烯
不同在于表面包含双键。经过一轮乳液包覆处理后,我们将 FGN 通过熔融共混引入 PMMA,得到分散性良好的 PMMA/FGN 纳米复合材料。该纳米复合材料较纯 PMMA 无论是热性能还是机械性...
http://www.polymer.cn/research/dis_info18109
N,F掺杂的
石墨烯
作为非金属催化剂催化氧还原反应
关键字:氧还原反应,非金属催化剂,氮,氟,燃料电池,
石墨烯
催化氧还原反应的铂和其它贵金属电化学催化剂因为其昂贵的成本和不稳定性,阻碍了燃料电池的商业化。本文中,通过
石墨烯
和氟化铵简单的热解,我们首次合成了一系列N,F共掺杂的
石墨烯
,XPS谱表明我们成功的将N和F掺进了
石墨烯
结构中。在碱性电解质中,G-NF的电化学催化活性比原
石墨烯
活性更好,与商业Pt/C的活性处于同等水平。除了高的催化氧还原反应性能,长时间反应的稳定性比Pt/C还好。这将有益于设计...
http://www.polymer.cn/research/dis_info17508
氧化
石墨烯
作为高分子太阳能电池的电极界面材料
关键字:高分子太阳能电池,氧化
石墨烯
,阳极界面层,阴极界面层
高分子太阳能电池( PSC)具有廉价、柔性的突出优点,是一项非常有前景的光伏技术。PSC器件中的电极界面层具有调节电极功函、改善载流子传输、提高界面稳定性等重要作用,对于提高PSC器件性能非常关键。一般的阳极界面材料包括导电高分子(如PEDOT: PSS)、无机半导体(如Mn03,V205,Ni0)等等,阴极界面材料包括低功函金属(如Ca)、无机盐(如LiF)、无机氧化物半导体(如Ti02,Zn0)和离子型...
http://www.polymer.cn/research/dis_info17502
聚合物/氧化
石墨烯
复合材料熔融加工中的原位还原问题
关键字:聚合物复合材料,氧化
石墨烯
,熔融加工,原位还原
近年来,氧化
石墨烯
(GO)还原制备还原氧化
石墨烯
(RGO)技术的巨大进步,一定程度的解决了
石墨烯
难以大批量制备及在高分子基体中难以分散的问题,大大促进了
石墨烯
在聚合物复合材料中的应用。实际上,GO 具有超大的比表面和形状比,高强高模,易于修饰等优点,不仅可用作制备
石墨烯
的前体,其本身也是一种非常优异的增强材料。 对于聚合物纳米复合材料而言,能否利用传统的熔融...
http://www.polymer.cn/research/dis_info17149
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