论文部分内容阅读
以325目鳞片石墨为原料合成了氧化石墨烯(GO),采用FTIR、XPS、XRD表征,证实了GO中含有-COOH、-OH、-C-O-C-,含氧量为35.99%,且GO晶面间距大于鳞片石墨。
使用硅烷偶联剂KH550对GO进行改性,合成了改性氧化石墨烯(KGO),通过FTIR、XPS、XRD、AFM表征,证实了KH550被接枝到GO表面,且厚度为4nm左右。
将KGO分别与环氧树脂(EP)及聚脲(PUA)复合,制备了KGO/EP及KGO/PUA复合材料,对KGO在EP中的分散性,KGO/EP的力学性能,热稳定性进行测试,结果表明,KGO能在EP中稳定分散;KGO/EP的断裂伸长率和拉伸强度随KGO含量的增加先增加而后降低,KGO含量为0.5wt%时,力学性能达到最大值;SEM测试结果表明,当KGO含量为0.5wt%时,KGO/EP呈现韧性断裂特征;TG测试结果显示KGO的加入,可以降低EP的热分解速率,使热分解前期温度提高。DSC测试结果表明,KGO的加入提高了EP的Tg。
对KGO/PUA复合材料的力学性能,热稳定性及耐水、耐油、耐盐性能进行测试,结果表明,KGO含量为2.5wt%时,断裂伸长率和Tg较纯PUA提高明显,但是拉伸强度和邵氏A硬度也随KGO的加入而降低;SEM观察断裂面表面形貌,结果表明,KGO在PUA中均匀分散;TGA测试表明,KGO/PUA材料的热稳定性较改性前有所提高;KGO的加入提高了KGO/PUA复合材料的耐水、耐油、耐盐水性能。
使用硅烷偶联剂KH550对GO进行改性,合成了改性氧化石墨烯(KGO),通过FTIR、XPS、XRD、AFM表征,证实了KH550被接枝到GO表面,且厚度为4nm左右。
将KGO分别与环氧树脂(EP)及聚脲(PUA)复合,制备了KGO/EP及KGO/PUA复合材料,对KGO在EP中的分散性,KGO/EP的力学性能,热稳定性进行测试,结果表明,KGO能在EP中稳定分散;KGO/EP的断裂伸长率和拉伸强度随KGO含量的增加先增加而后降低,KGO含量为0.5wt%时,力学性能达到最大值;SEM测试结果表明,当KGO含量为0.5wt%时,KGO/EP呈现韧性断裂特征;TG测试结果显示KGO的加入,可以降低EP的热分解速率,使热分解前期温度提高。DSC测试结果表明,KGO的加入提高了EP的Tg。
对KGO/PUA复合材料的力学性能,热稳定性及耐水、耐油、耐盐性能进行测试,结果表明,KGO含量为2.5wt%时,断裂伸长率和Tg较纯PUA提高明显,但是拉伸强度和邵氏A硬度也随KGO的加入而降低;SEM观察断裂面表面形貌,结果表明,KGO在PUA中均匀分散;TGA测试表明,KGO/PUA材料的热稳定性较改性前有所提高;KGO的加入提高了KGO/PUA复合材料的耐水、耐油、耐盐水性能。