Ожидается, что сверхсильная жесткая высокопроводимая композитная пленка Графена заменит композит из углеродного волокна

Jul 29, 2018

Оставить сообщение

Недавно профессор Пекинского университета аэронавтики и астронавтики и команда Рэй Боумен из Техасского университета в Далласе совместно принимали конъюгированную связь π-π температуры в помещении и стратегию сшивания ковалентных связей, чтобы построить супер прочная, сверхпрочная, высокая Проводящая многофункциональная графиновая композитная пленка. Этот недорогой низкотемпературный высокопроизводительный многофункциональный графеновый нанокомпозит имеет широкие перспективы применения в аэрокосмических, автомобильных, гибких электронных устройствах и других областях и, как ожидается, заменит широко используемые композиты из углеродного волокна.


Понятно, что легкие и высокопрочные углеродные композитные материалы имеют широкий спектр применений в повседневной жизни, особенно в области авиации, аэрокосмической промышленности, автомобилей и спортивного оборудования.


Однако существует множество недостатков в подготовке и использовании композиционных материалов из углеродного волокна: синтетическое углеродное волокно требует высокотемпературной (более 2500 градусов по Цельсию) графитирования, а стоимость высокая; из-за слабого межфазного воздействия, расслоение между углеродным волокном и полимерной матрицей легко; углеродное волокно Электрические свойства композитных материалов низки и не могут удовлетворить потребности специальных применений.


Новый материал можно приготовить при комнатной температуре ниже 45 градусов Цельсия, прочность сопоставима с композитом из углеродного волокна, стоимость ниже, и легко получить промышленную подготовку. Кроме того, прочность на растяжение пленочного материала в 4,5 раза выше, чем у обычной графеновой пленки, а вязкость в 7,9 раз больше, чем у последней.


Подготовка и характеристика упорядоченных сшитых графеновых пленок


Cheng Qunfeng представил, что характеристика комбинационного рассеяния in-situ показывает жесткий механизм сшивки π-π-сопряженных связей и ковалентно связанных интерфейсов от молекулярного масштаба, что дает важное значение для получения высокопроизводительных графеновых нанокомпозитов. Теоретическое руководство. В то же время небольшая молекулярно-упорядоченная сшитая композитная пленка графена также обладает высокой электропроводностью, высокими характеристиками электромагнитного экранирования и отличной коррозионной стойкостью и усталостным сопротивлением.


Отправить запрос
Связаться с намиесли есть вопросы

Вы можете связаться с нами по телефону, электронной почте или через онлайн-форму ниже. Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.

Свяжитесь сейчас!