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..摘要:石墨烯具有較強(qiáng)的力學(xué)性能和導(dǎo)電/導(dǎo)熱性質(zhì),為發(fā)展多功能聚合物納米材料提供了新的方向。本文簡(jiǎn)單介紹了石墨烯的制備及其功能化,并重點(diǎn)介紹了石墨烯/橡膠納米復(fù)合材料的3種主要制備方法,同時(shí)分析了石墨烯/橡膠納米復(fù)合材料的發(fā)展前景和存在問(wèn)題.關(guān)鍵詞:石墨烯納米復(fù)合材料制備橡膠在室溫下具有獨(dú)特的高彈性,其作為一種重要的戰(zhàn)略性物資,泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)"高新技術(shù)和國(guó)防軍工等領(lǐng)域。然而,未補(bǔ)強(qiáng)的橡膠存在強(qiáng)度低,模量低,耐磨差,抗疲勞差械性能強(qiáng)度的同時(shí),需要具有功能性的納米填料/橡膠復(fù)合材料。石墨烯是一種有著優(yōu)異性能的二維納米填料,將石墨烯與聚合物復(fù)合是發(fā)揮其性能的重要途徑,石墨烯/橡膠納米復(fù)2石墨烯的制備及其衍生物的功能化2.1石墨烯的制備價(jià)制備的特點(diǎn)更為突出。2.2氧化石墨烯的還原目前,氧化石墨烯的還原一般分為熱還原與化學(xué)還原兩種方法。熱還原是指GO在高溫下脫除表面的含氧基團(tuán)并釋放大量氣體,從而還原并剝離GO.化學(xué)還原法是指利用具有還2.3石墨烯的功能化劑,表面活性劑高效穩(wěn)定石墨烯。2.4橡膠/石墨烯復(fù)合材料的結(jié)構(gòu),性能的檢測(cè)利用紅外光譜儀測(cè)定復(fù)合物的紅外光譜圖;用X射線衍射儀(XRD)測(cè)定復(fù)合物的衍射譜圖;用發(fā)射掃描電鏡(SEM)分析復(fù)合物的形貌;用電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)測(cè)試式樣力學(xué)性能。3橡膠/石墨烯橡膠納米復(fù)合物的制備方法目前制備石墨烯/橡膠復(fù)合材料的制備方法主要有三種,即膠乳共混法,溶液共混法,3.1膠乳共混法..利用超聲輻照膠乳和原位還原法(ULMR)制備石墨烯均勻分散的石墨烯/NB復(fù)合材料的[1].通過(guò)膠乳混合-靜態(tài)熱壓和硫化方法制備了具有石墨烯導(dǎo)電網(wǎng)絡(luò)的石墨烯/NR納米復(fù)合材究了材料的硫化機(jī)理[3].Kim等[4]通過(guò)膠乳法制備了石墨烯/SBR復(fù)合材料,發(fā)現(xiàn)橡膠材料的熱穩(wěn)定性和導(dǎo)電性能得到了顯著提升.Schopp等[5]通過(guò)膠乳法制備了常規(guī)和新型碳系填料隔性能的提高最為顯著.3.2溶液共混法Lian等[6]通過(guò)溶液共混法制備了石墨烯/丁基橡膠(IR)復(fù)合材料,橡膠機(jī)械性能得到顯著的提升.Sadasiviuni等[7]用馬來(lái)酸酐接枝丁基橡膠(MA-g-HR),通過(guò)溶液法制備得到了石墨烯/MA-g-HR納米復(fù)合材料.Bai等[8]利用超聲將氧化石墨烯分散到二甲基甲酰胺,將丁腈橡膠(NBR)溶于四氫呋喃,然后將氧化石墨烯分散液加到橡膠溶液中,再經(jīng)超聲、分散、干燥、雙輥混煉和熱壓硫化得到了氧化石墨烯/NBR復(fù)合材料.3.3機(jī)械混煉法的循環(huán)疲勞的影響.Al-solamy等[10]先利用雙輥開煉機(jī)對(duì)復(fù)合橡膠進(jìn)行機(jī)械混煉,然后將復(fù)研究了復(fù)合材料的導(dǎo)電性能,提出了導(dǎo)電橡膠納米復(fù)合材料壓阻效應(yīng)的微觀結(jié)構(gòu)模型.Das水溶液中處理石墨烯制備出氧化鋁涂覆氧化石墨烯納米片復(fù)合填料.Castro等[12]采用氣相沉積法在聚苯胺/乙丙橡膠復(fù)合導(dǎo)電橡膠中趁機(jī)石墨烯的方法制備化學(xué)還原的石墨烯自組裝到NR膠乳粒子表面,在不經(jīng)過(guò)開練配合的情況下直接靜態(tài)熱壓硫化,制備了具有石墨烯“隔離”網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的NR復(fù)合材料(NRLGES);Wang等[15]在玻璃基板上通過(guò)層-層的靜電組裝制備了聚乙烯亞胺/羧基丁腈橡膠多層膜材料.石墨烯具有優(yōu)異的物理和電特性,作為橡膠納米填料,具有非常高的增強(qiáng)效率和效果,對(duì)橡膠制品的高性能化和功能化具有特別的意義。石墨烯/橡膠復(fù)合材料的制備方法的核心問(wèn)題是在集體中均勻有效的分散與分布石墨烯..共混制備的復(fù)合材料中石墨烯分散均勻,因此復(fù)合材料具有更優(yōu)異的性能。GO表面的含氧種橡膠基材的導(dǎo)電性,導(dǎo)熱性,機(jī)械強(qiáng)度和氣體阻隔性。[1]ZhanY,WuJ,XiaH,FeiG,YuanG,MacromolMsterEng,2011,296(7),590-602l[3]WuJ,XingW,HuangG,LiH,TangM,WuS,LiuY.Polymer,2013,54(13):3314-3323[4]KimJS,HongS,ParkD,ShimSE.MacromolRes,2010,18(6):558-565[5]SchoppS,ThamannR,RatzschKF,KenlingS,AltstadtV,MulhauptR.MacromolMaterEng,2014,299(3):319-329[6]LianH,LiS,LiuK,XuL,WangK,GuaW.PolymEngSci,2011,51(41):2254-2260[7]SadasivuniKK,SaiterA.GautierN,ThomasS,GrohensY.ColloidPolymSci,2013,291(7):1729-1740[8]BaiX,WanC,ZhangY,ZhaiY.Carbon,2011,49(5):1608-1613[10]AlsolamyFR,AlGhamdiAA,MahmoudWE.PolymAdvTechnol,2012.23(3):478-482eofacrylicrubber[J].Journalofcolloidandinterfacescience,2014,416:38-43.[12]deCastroRK,AraujoJR,ValaskiR,etal.NewtransfermethodofCVD-grownfororganicelectronicapplications[J].ChemicalEngineeringJournal,2015,273:509-518.[13]ChenZ,RenW,GaoL,etal.Three-dimensionalflexibleandconductiveinterconnectedgraphenenetworksgrownbychemicalvapourdeposition[J].Naturematerials,2011,10(6):424-428.[14]ZhanY,LavorgnaM,BuonocoreG,etal.Enhancingelectricalconductivityof..ewithlatexmixing[J].JournalofMaterialsChemistry,2012,22(21):10464-10468.[15]Bokobz
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