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1.1.4.3 熔融插层聚合反应
熔体插层法,无溶剂,石墨,石墨烯或改性石墨烯直接熔融混合聚合物与改性。热塑性聚合物改性,改性石墨烯一般使用常规方法,如挤出和注射 [ 16 ],在高温下通过
物理
共混[17,18 ]。这是对纳米复合材料的生产方法热塑性常用的,不适合吸附或原位聚合法聚合物。多种高分子纳米复合材料都是通过这种方法制备的,如高密度聚乙烯/石墨[ 18 ],聚酰胺/膨胀石墨[ 19 ]。
1.1.4.5 电性能
石墨烯其实是碳材料的蜂窝碳原子的单层膜,其性能稳定,导电性也很好,并具有比表面积大,低流阈值(渗流),可以具有高电子迁移率,以提高预期的效果。
1.1.4.6 力学性能
由于石墨烯具有固有的弹性模量值和高的比表面积,所以它经常被用来作为一个加强和改善复合材料的力学性能。
1.1.4.7 热性能
加入石墨也能影响聚合物的热性能,如玻璃化转变温度(Tg)和热稳定性,熔融温度和结晶温度(TM)。Ramanathan使PMMA的Tg和热分解温度大大改善是通过加入官能化的石墨烯,由于氧化石墨烯与聚合物之间存在的分子相互作用力得到了大大的良好环境,从而使得聚合物链段的运动得到了阻碍,因此聚合物的热性能受到影响。
1.1.4.8光学性能
在光学中,可见光和红外的单层石墨烯,可以吸收2.3%,和与波长无关[ 22 ]。我们可以根据光的折射和干涉的基本思路可知,不同的氧化石墨烯在光学显微镜下所表现的对比度和颜色有所不同。然而从角度来看,氧化石墨烯高达97.9%的透光率应该可以证实这种复合材料具备了优良的导电性能,石墨烯宏膜是透明导电膜的首选材料,有望取代氧铟锡,氧化锌传统薄膜材料。
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