[发明专利]一种导电石墨烯复合材料的制备方法在审
| 申请号: | 201810250336.1 | 申请日: | 2018-03-26 |
| 公开(公告)号: | CN108461213A | 公开(公告)日: | 2018-08-28 |
| 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: | H01B13/00 | 分类号: | H01B13/00 |
| 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 导电石墨烯 复合材料 导热性 亚甲基二萘磺酸钠 苯基马来酰亚胺 压缩永久变形性 气相二氧化硅 熔体流动指数 导电性 断裂伸长率 滑石粉 碳酸钙 氨基硅烷 高效节能 聚乙烯醇 洛氏硬度 塑化造粒 硬脂酸钡 导电率 电极性 硅藻土 交联剂 石墨 硅粉 拉伸 煅烧 印刷 | ||
一种导电石墨烯复合材料的制备方法,原料为:石墨、聚乙烯醇、硅藻土、碳酸钙、亚甲基二萘磺酸钠、氨基硅烷、硅粉、气相二氧化硅、ABS、N‑苯基马来酰亚胺、硬脂酸钡、EP、PC、滑石粉和交联剂,混合均匀、塑化造粒后煅烧即得;原料来源广泛,熔体流动指数7.5‑9.5g/10min,成本低廉,洛氏硬度95‑105;断裂伸长率高达200‑600%,拉伸强度高达160‑200MPa;印刷电极性好,压缩永久变形性好,能量密度高,弯曲强度75‑95MPa,导电性优异;导电率高,高效节能,可以精确制备,缺口冲击强度140‑160J/m,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,尤其涉及一种导电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。
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。
2004年,英国曼彻斯特大学的两位科学家安德烈·盖姆(Andre Geim)和康斯坦丁·诺沃消洛夫(Konstantin Novoselov)发现他们能用一种非常简单的方法得到越来越薄的石墨薄片。他们从高定向热解石墨中剥离出石墨片,然后将薄片的两面粘在一种特殊的胶带上,撕开胶带,就能把石墨片一分为二。不断地这样操作,于是薄片越来越薄,最后,他们得到了仅由一层碳原子构成的薄片,这就是石墨烯。
这以后,制备石墨烯的新方法层出不穷。2009年,安德烈·盖姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫在单层和双层石墨烯体系中分别发现了整数量子霍尔效应及常温条件下的量子霍尔效应,他们也因此获得2010年度诺贝尔物理学奖。在发现石墨烯以前,大多数物理学家认为,热力学涨落不允许任何二维晶体在有限温度下存在。所以,它的发现立即震撼了凝聚体物理学学术界。虽然理论和实验界都认为完美的二维结构无法在非绝对零度稳定存在,但是单层石墨烯能够在实验中被制备出来。
由于高导电性、高强度、超轻薄等特性,石墨烯在航天军工领域的应用优势也是极为突出的。2014年,美国NASA开发出应用于航天领域的石墨烯传感器,就能很好的对地球高空大气层的微量元素、航天器上的结构性缺陷等进行检测。而石墨烯在超轻型飞机材料等潜在应用上也将发挥更重要的作用。
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