[发明专利]一种耐磨石墨烯复合材料的制备方法在审
| 申请号: | 201810237912.9 | 申请日: | 2018-03-22 |
| 公开(公告)号: | CN108585914A | 公开(公告)日: | 2018-09-28 |
| 发明(设计)人: | 王勇;夏英 | 申请(专利权)人: | 苏州牛麦田新材料科技有限公司 |
| 主分类号: | C04B35/83 | 分类号: | C04B35/83;C04B35/52;C04B35/622 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 215100 江苏省苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 制备 石墨烯复合材料 耐磨 环氧树脂 导热性 压缩永久变形性 己二异氰酸酯 钛酸酯偶联剂 导电性 断裂伸长率 硅烷偶联剂 聚四氟乙烯 乙二醇丁醚 苯基溴化 玻璃微珠 高效节能 聚苯硫醚 洛氏硬度 塑化造粒 简支梁 交联剂 硫醇盐 碳纤维 氧化锌 石墨 滴落 拉伸 炭黑 苄基 煅烧 团聚 压缩 | ||
一种耐磨石墨烯复合材料的制备方法,原料为:石墨、聚苯硫醚、环氧树脂、1,6‑己二异氰酸酯、苄基三苯基溴化膦、氧化锌、聚四氟乙烯、炭黑、乙二醇丁醚、二丁硫醇盐、玻璃微珠、硅烷偶联剂、碳纤维、钛酸酯偶联剂和交联剂,混合均匀、塑化造粒后煅烧即得;原料来源广泛,压缩强度260‑300MPa,成本低廉,洛氏硬度115‑125;断裂伸长率高达150‑550%,拉伸强度150‑250MPa;压缩永久变形性好,能量密度高,导电性好,不会发生团聚;无滴落,高效节能,可以精确制备,各个组分之间产生协同作用,简支梁缺口冲击强度80‑180kJ/m2,使用方便,导热性好,工艺简单,可以广泛使用。
技术领域
本发明涉及石墨烯材料,尤其涉及一种耐磨石墨烯复合材料的制备方法。
背景技术
石墨烯是已知强度最高的材料之一,同时还具有很好的韧性,且可以弯曲,石墨烯的理论杨氏模量达1.0TPa,固有的拉伸强度为130GPa。而利用氢等离子改性的还原石墨烯也具有非常好的强度,平均模量可大0.25TPa。由石墨烯薄片组成的石墨纸拥有很多的孔,因而石墨纸显得很脆,然而,经氧化得到功能化石墨烯,再由功能化石墨烯做成石墨纸则会异常坚固强。
消费电子展上可弯曲屏幕备受瞩目,成为未来移动设备显示屏的发展趋势。柔性显示未来市场广阔,作为基础材料的石墨烯前景也被看好。韩国研究人员首次制造出了又多层石墨烯和玻璃纤维聚酯片基底组成的柔性透明显示屏。韩国三星公司和成均馆大学的研究人员在一个63厘米宽的柔性透明玻璃纤维聚酯板上,制造出了一块电视机大小的纯石墨烯。他们表示,这是迄今为止“块头”最大的石墨烯块。随后,他们用该石墨烯块制造出了一块柔性触摸屏。研究人员表示,从理论上来讲,人们可以卷起智能手机,然后像铅笔一样将其别在而后。
石墨烯在室温下的载流子迁移率约为15000cm2/(V·s),这一数值超过了硅材料的10倍,是目前已知载流子迁移率最高的物质锑化铟(InSb)的两倍以上。在某些特定条件下如低温下,石墨烯的载流子迁移率甚至可高达250000cm2/(V·s)。与很多材料不一样,石墨烯的电子迁移率受温度变化的影响较小,50~500K之间的任何温度下,单层石墨烯的电子迁移率都在15000cm2/(V·s)左右。
另外,石墨烯中电子载体和空穴载流子的半整数量子霍尔效应可以通过电场作用改变化学势而被观察到,而科学家在室温条件下就观察到了石墨烯的这种量子霍尔效应。石墨烯中的载流子遵循一种特殊的量子隧道效应,在碰到杂质时不会产生背散射,这是石墨烯局域超强导电性以及很高的载流子迁移率的原因。石墨烯中的电子和光子均没有静止质量,他们的速度是和动能没有关系的常数。
石墨烯是一种零距离半导体,因为它的传导和价带在狄拉克点相遇。在狄拉克点的六个位置动量空间的边缘布里渊区分为两组等效的三份。相比之下,传统半导体的主要点通常为Γ,动量为零。
石墨烯具有非常好的热传导性能。纯的无缺陷的单层石墨烯的导热系数高达5300W/mK,是目前为止导热系数最高的碳材料,高于单壁碳纳米管(3500W/mK)和多壁碳纳米管(3000W/mK)。当它作为载体时,导热系数也可达600W/mK。此外,石墨烯的弹道热导率可以使单位圆周和长度的碳纳米管的弹道热导率的下限下移。
石墨烯具有非常良好的光学特性,在较宽波长范围内吸收率约为2.3%,看上去几乎是透明的。在几层石墨烯厚度范围内,厚度每增加一层,吸收率增加2.3%。大面积的石墨烯薄膜同样具有优异的光学特性,且其光学特性随石墨烯厚度的改变而发生变化。这是单层石墨烯所具有的不寻常低能电子结构。室温下对双栅极双层石墨烯场效应晶体管施加电压,石墨烯的带隙可在0~0.25eV间调整。施加磁场,石墨烯纳米带的光学响应可调谐至太赫兹范围。
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