中国科学院大学文献阅读_第1页
中国科学院大学文献阅读_第2页
中国科学院大学文献阅读_第3页
中国科学院大学文献阅读_第4页
中国科学院大学文献阅读_第5页
已阅读5页,还剩12页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、附件2:中国科学院大学材料科学与光电技术学院文献阅读报告 学生姓名 学 号 培养单位 理化技术研究所 专 业 材料工程 手 机 E-mail 导师姓名 职 称 研究员 联系电话 E-mail 指导教师 电 话 E-mail jjh 标 题石墨烯及纳米纤维素对橡胶材料的增强TitleGraphene and nanocellulose reinforced rubber materials关 键 词石墨烯,纤维素,复合材料,橡胶材料Key WordsGraphene , cellulose ,nanocomposite ,rubber materials摘 要石墨烯是由单层碳原子构成的二维晶体材

2、料,具有特殊的特点和优异的性能。纤维素是地球上最为丰富的可再生资源之一,纳米纤维素具有良好的机械强度。本文简要概括了石墨烯/橡胶复合材料、纳米纤维素/橡胶复合材料的制备及表征,并对其未来发展进行了展望。AbstractGraphene is a two-dimensional lattice material of monolayer carbon ,and it has special charateristics and excellent performance .Cellulose is one of the most abundant renewable resources on t

3、he earth ,nanocellulose has excellent mechanical behavior . This paper briefly summarizes the preparation and characterization of graphene / rubber composite material and nanocellulose / rubber composites, and carried up the prospects for its future development. 报告正文(请另加页)一,石墨烯、纤维素简介 石墨烯被誉为21世纪的明星材料

4、,在将来或许会取代硅材料在计算机,太阳能电池等领域的应用。石墨烯是目前世界上最薄、强度最大、电阻率最小的二维晶体材料,具有比表面积高、高导电性、高机械强度、易于修饰、室温量子霍尔效应等优异的物理及电学性质1-4。 纤维素是自然界最为丰富的可再生资源,每年通过光合作用可合成约10111012吨5。纤维素与人类生活密切相关,其特殊的结构使其具有独特的物理和化学性质,纤维素不仅可以生物降解,还具有良好的生物相容性。二,橡胶材料概况橡胶在室温下具有独特的高弹性,其作为一种重要的战略性物质,广泛应用于国民经济、高新技术和国防军工等领域。然而,未补强的橡胶强度低、模量低、耐磨差、抗疲劳差,没有实用性,因此

5、对于绝大多数橡胶都需要填充补强8。目前,炭黑和白炭黑是橡胶材料的主要补强剂,广泛应用于各种橡胶材料的制品中。在橡胶补强的同时,由于橡胶材料固有的粘弹滞后损耗和橡胶内部的填料-填料、填料-大分子链以及大分子链之间的摩擦,动态环境下使用的橡胶制品会产生大量的热量,产生的热量不能及时传导出去将导致橡胶内部急剧升温,使其性能劣化,因此需要提高橡胶制品的导热性来提高其动态使用下的使用性能和使用寿命8。石墨烯作为橡胶纳米填料,具有更高的比表面积、强度、弹性、热导性和电导率等。目前,石墨烯/橡胶复合材料被广泛研究,包括天然橡胶24-25、丁腈橡胶26、乙丙橡胶27、丁苯橡胶28等。石墨烯不仅能够明显提高复合

6、材料的物理机械性能,同时赋予其功能性。石墨烯/橡胶复合材料的制备与表征1,石墨烯的制备石墨烯的制备主要有机械剥离法、溶液液相剥离法32-33、外延生长法34、化学气相沉积法35和还原氧化石墨烯法36。目前改性Hummers法是最为通用的方法。Hummers方法31是在冰浴中将鳞片石墨粉末和硝酸钠与浓硫酸混合均匀,搅拌过程中缓慢加入高锰酸钾,加入高锰酸钾时尽量控制温度稳定在20以下。加完之后将反应物转移到35水浴反应30min,分批次加入大量蒸馏水,温度升至98反应40min,混合物由棕褐色变成亮黄色时结束反应。反应结束后进一步加蒸馏水稀释,然后加入质量分数30%的双氧水去除金属离子及未反应的高

7、锰酸,离心过滤并反复洗涤,真空干燥,得到氧化石墨。2,石墨烯/橡胶复合材料的制备橡胶/石墨烯复合材料的制备方法主要有溶液共混法、直接共混法和胶乳共混法。(1)溶液共混法是指将石墨烯和橡胶分散在溶剂中,在搅拌或超声作用下进行共混,然后挥发溶剂或加入非溶剂进行共沉淀,再硫化制备复合材料的方法。Zhang等37先将GO 分散在DMF 中,再加入氢化羧基丁腈橡胶( HXNBR) 进行溶液共混,通过挥发溶剂、硫化制备了GO/HXNBR复合材料。 当只加入0 44 vol% GO 时,复合材料的拉伸强度和200%定伸强度分别提高了50% 和100%。这是由于GO 表面的含氧官能团如羟基、羧基与HXNBR

8、分子链的羧基发生氢键作用,增强了GO与HXNBR界面作用,有利于应力传递。(2)直接共混法也称为机械混合法,是指将石墨烯、橡胶配合剂在开炼机或密炼机中与橡胶进行机械混炼,然后硫化制备石墨烯/橡胶复合材料的方法。该方法在机械剪切力作用下分散填料,工艺流程简单,成本低,是目前工业生产橡胶复合材料的主要方法。Sherif Araby等3将TEG 分散在丙酮中,结合超声,制备了厚度约为3.6 nm 的少层( 3-4 层) 石墨烯纳米片层GnPs。然后,直接通过双辊开炼,将GnPs加入到SBR中制备了GnPs /SB 复合材料。TEM结果显示,尽管有单个GnPs 分散在复合材料中,但仍然存在大量的团聚体

9、。导电性测试显示,复合材料导电阈值为16.5 vol%,如此大的阈值也说明了GnPs 分散并不均匀。当加入24 vol%GnPs 时,复合材料热导率提高了约2 倍,同时复合材料拉伸强度,模量和撕裂强度分别提高了230%,506%和445%。Sherif Araby等6研究表明,溶液共混制备的复合材料具有更高物理机械性能。如复合材料导电阈值从16.5 vol% 降为5.3 vol%; 加入24 vol% GnPs 时,复合材料热导率提高了3 倍; 加入16.7 vol% GnPs 时,复合材料的拉伸强度、模量和撕裂强度分别增加了413%,782%和709%,这是因为在溶液共混法制备的复合材料中G

10、nPs 分散更均匀。(3)胶乳共混法通常是先将石墨烯及其衍生物分散在水相中,再与橡胶胶乳混合,经过絮凝、烘干、混炼配合制备复合材料。由于绝大多数橡胶都存在胶乳,而且GO 和改性石墨烯能稳定分散在水中,因此胶乳共混法为制备石墨烯/橡胶复合材料的制备提供了一种有效和简单的途径。另外,胶乳共混法有利于石墨烯在橡胶中均匀分散,并避免有毒溶剂的使用。Jeffrey R等4分别通过直接共混和胶乳共混法制备了TEG/NR(TEG为热膨胀石墨)复合材料,对比了制备方法对TEG分散和复合材料性能的影响。通过TEM 定量计算发现,在直接共混法制备的复合材料中,TEG片层平均厚度和横向尺寸分别为5.7 nm 和19

11、4nm; 而在胶乳共混制备的复合材料中,TEG 片层平均厚度和横向尺寸分别为2.2 nm 和77.6 nm。虽然它们具有相近的纵横比,但TEG 在乳液共混制备的复合材料中具有更大的比表面积,且分散更均匀,所以通过胶乳共混法制备的复合材料具有更高的机械性能、电导率和热导率。石墨烯/橡胶复合材料的制备方法一般有溶液共混、直接共混和胶乳共混,加工方法对复合材料性能有着很大的影响。一般,采用通过溶液共混和胶乳共混制备的复合材料中石墨烯分散均匀,因此复合材料具有更优异的物理机械性能。石墨烯-橡胶复合材料的界面作用是决定复合材料的性能的另一关键性因素。GO 表面的含氧基团能有效增强其与极性橡胶的界面作用;

12、 还原石墨烯比表面积大且存在“褶皱”结构,因此其与大多数非极性橡胶如NR,SBR等有较强的界面结合。通过石墨烯的表面修饰可以进一步提高界面作用和石墨烯分散,从而提高复合材料能。3,石墨烯/橡胶复合材料的表征石墨烯/橡胶复合材料的形貌一般通过SEM和TEM测试,力学性能可进行测试复合材料的应力应变曲线、杨氏模量、拉伸强度、撕裂强度。Liqun Zhang等6研究表明,石墨烯片晶含量在16.7vol%时(石墨烯/丁苯橡胶),拉伸强度、杨氏模量、撕裂强度分别提高了413%、782%、709%。从应力应变曲线我们可以看出,随着石墨烯含量的增加,石墨烯/丁苯橡胶的力学性能有了明显的提升。 从下面的两幅图

13、中可以看出,随着石墨烯含量的增加,复合材料的杨氏模量、拉伸强度、撕裂强度都有了明显的提高。Hsu-Chiang Kuan等3对石墨烯在丁苯橡胶中的分散做了初步探究。从TEM图中可以看出,石墨烯较为均匀的分散在丁苯橡胶中,从衍射图谱中可以看出,石墨烯的层数较少,约为23层。三,纳米纤维素/橡胶复合材料的初步研究 纳米纤维素具有来源广泛、天然可再生、比表面积高、比重小、线热膨胀系数低以及力学性能优异等特点16,在纳米增强复合材料、纳米纸和薄膜材料、气凝胶材料、模板剂材料等有着广泛的应用前景。Aihua Pei等23成功制备了CNC/PU复合材料。当CNC加入量为1wt%时,拉伸强度和断裂应变分别提

14、高了8倍和1.3倍。四,石墨烯和纳米纤维素增强橡胶未来展望石墨烯在力学、电学、热力学等各个领域都有着优异的性能,纳米纤维素也具有优异的力学性能,但是现今仍然缺少简单有效的方法宏量生产,并且石墨烯、纳米纤维素在橡胶基体中容易团聚、不能均匀分散也是一大难题。今后的研究方向当为宏量生产石墨烯、纳米纤维素,解决石墨烯、纳米纤维素在橡胶基体中的分散性问题和界面相容性问题,进一步提高石墨烯、纳米纤维素对橡胶的增强效果。参考文献:1 Grafting of poyester onto Graphene for Electrically and ThermallyConductive Composites.

15、Zhenghai Tang, Hailan Kang, Zuoli Shen, Baochun Guo, qun Zhang, nd Demin Jia. Macromolecules 2012, 45, 344434512 Composites of Graphene with Large Aromatic Molecules. Qi Su, Shuping Pang, Vajiheh Alijani, Chen Li, Xinliang Feng,and Klaus Mu¨llen. Adv. Mater. 2009, 21, 319131953 A novel approach

16、 to electrically and thermally conductive elastomers using graphen. Sherif Araby , Liqun Zhang , Hsu-Chiang Kuan , Jia-Bin Dai , Peter Majewski . Polymer 54 (2013) 3663-36704 Latex and two-roll mill processing of thermally-exfoliated graphiteoxide/natural rubber nanocomposites. Jeffrey R. Potts , Om

17、 Shankar , Shanthi Murali , Ling Dub, Rodney S. Ruoff. Composites Science and Technology 74 (2013) 1661725 高洁,汤烈贵.纤维素科学.科学出版社;19966 Electrically and thermally conductive elastomer/grapheme nanocomposites by solution mixing. Sherif Araby , Qingshi Meng , Liqun Zhang , Hailan Kang , Peter Majewski , Y

18、ouhong Tang d, Jun Maa,* Polymer 55 (2014) 201-2107 Preparation of rubber/graphene oxide composites with in-situ interfacial design. Xuan Liu, Wenyi Kuang, Baochun Guo. Polymer 56 (2015) 553-5628 杨清芝.实用橡胶工艺学.化学工业出版社9 The use of zinc dimethacrylate functionalized graphene as a reinforcement in rubber

19、 composites. Yong Lin, Yizhong Chen, Ying Zhang, Deming Jia, Yuangfang Luo and Lan Liu. Polym. Adv. Technol. 2015, 26 ,42343110 Effect of ZnO nanoparticles doped graphene on static and dynamicmechanical properties of natural rubber composites. Yong Lin, Yizhong Chen, Zhikai Zeng, Jiarong Zhu, Yong W

20、ei, Fucheng Li, Lan Liu. Composites: Part A 70 (2015) 354411 Sodium Humate Functionalized Graphene and Its Unique Reinforcement Effects for Rubber. Xuan Liu, Daqin Sun, Lanwei Wang, and Baochun Guo. Ind. Eng. Chem. Res. 2013, 52, 145921460012 Rational Design of Graphene Surface Chemistry for High-Pe

21、rformance Rubber/Graphene Composites. Zhenghai Tang, Liqun Zhang, Wenjiang Feng, Baochun Guo, Fang Liu, and Demin Jia. Macromolecules 2014, 47, 8663867313 Facile preparation of graphene nanoribbon filled silicone rubber nanocomposite with improved thermal and mechanical properties. Lu Gan, Songmin S

22、hang , Chun Wah Marcus Yuen, Shou-xiang Jiang, Nicy Mei Luo. Composites: Part B 69 (2015) 23724214 Preparation and Properties of Styrene-Butadiene Rubber Nanocomposites Blended with Carbon Black-Graphene Hybrid Filler. Hongmei Zhang, Chunwei Wang, Yong Zhang. J. APPL. POLYM. SCI. 2015, DOI: 10.1002/

23、APP.4130915 Grafting of Polyester onto Graphene for Electrically and ThermallyConductive Composites. Zhenghai Tang, Hailan Kang, Zuoli Shen, Baochun Guo, Liqun Zhang,and Demin Jia. Macromolecules 2012, 45, 3444345116 Vulcanization kinetics of graphene/natural rubber nanocomposites. Jinrong Wu, Wang

24、Xing, Guangsu Huang, Hui Li, Maozhu Tang, Siduo Wu, Yufeng Liu. polymer 54 (2013) 3314-323117 纳米微晶纤维素的制备及在造纸中的应用研究. 宋晓磊,姚春丽王乐,张爽,王子介. Paper Science Technology 2011 Vol.30 No 3 18 Syverud K,Xhanari K,Chinga Carrasco G,et al Films madeof cellulose nanofibrils: surface modification by adsorption of a c

25、ationicsurfactant and characterization by computer assisted electron icroscopyJJournal of Nanopartical Research,2011,13( 2) : 773 78219 Min Wu Daisuke Sawada Yu Ogawa Satoshi Kimura Masahisa Wada Shigenori Kuga. Crystalline alignment of metal ions templated by b-chitin ester. Cellulose (2013) 20:275

26、7276320 Xuezhu Xu, Fei Liu, Long Jiang, J. Y. Zhu,Darrin Haagenson, and Dennis P. Wiesenborn. Cellulose Nanocrystals vs. Cellulose Nanofibrils: A ComparativeStudy on Their Microstructures and Effects as Polymer Reinforcing Agents. ACS Appl. Mater. Interfaces 2013, 5, 2999300921 Yvonne Aitomi , Krist

27、iina Oksman. Reinforcing efficiency of nanocellulose in polymers. Reactive & Functional Polymers 85 (2014) 15115622 Koon-Yang Lee a, Yvonne Aitomi , Lars A. Berglund , Kristiina Oksman b, Alexander Bismarck. On the use of nanocellulose as reinforcement in polymer matrix composites.Composites Sci

28、ence and Technology 105 (2014) 152723 Aihua Pei, Jani-Markus Malho, Janne Ruokolainen, Qi Zhou, and Lars A. Berglund. Strong Nanocomposite Reinforcement Effects in Polyurethane Elastomer with Low Volume Fraction of Cellulose Nanocrystals. Macromolecules 2011, 44, 4422442724 Potts J R,Shankar O,Du L,

29、uoff R S Macromolecules,2012,45: 6045 605525 Li C,Feng C,Peng Z,Gong W,Kong L Polym Compos, 2013,34: 88 9526 Singh V K,Shukla A,Patra M K,Saini L, Jani K,Vadera S ,Kumar N Carbon,2012,50: 2202 220827 Araby S,Zaman I,Meng Q,Kawashima N,Michelmore A,Kuan H C,Majewski P,Ma J,Zhang L Nanotechnology, 2013, 24: 16560128 Ozbas B,ONeill C D,egister A,Aksay I A,Prudhomme K,Adamson D HJ Polym Sci Pol Phys,2012,50: 910 91629 Lian H,Li S,Liu K,Xu L,Wang K,Guo W Polym Eng Sci,

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论