氧化石墨烯改性环氧树脂及聚脲

来源 :天津大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tiger5156
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
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。
其他文献
室温硫化(RTV)硅橡胶是一种具有可室温硫化、热稳定好、耐候与耐寒高、可憎水以及电绝缘等综合性能的硅氧烷聚合物,被广泛应用于电子电器、建筑密封胶、航空航天以及医疗卫生等领域。然而,RTV硅橡胶内聚能密度低,分子间相互作用力较弱,导致其机械性能较差,因此,如何对其进行有效补强改性是该领域面临的科学问题。二氧化硅、蒙脱土、纳米碳酸钙等无机粒子由于来源广、价格低,是补强硅橡胶的传统无机增强材料,运用该类
学位
学位
二氧化碳捕获和储存(CCS)技术通过减少工业生产产生的二氧化碳排放,逐渐被用来减轻二氧化碳对全球变暖的影响。基于多孔膜的捕集技术由于其低能耗、环境可持续性和连续运行等优点,是一种非常有前途的捕集技术。从不同孔径的有机、无机或有机-无机杂化材料制备多孔纳米膜的研究已经得到了广泛的报道。超交联聚合物(HCPs)在气体捕捉领域得到了广泛的关注,由于广泛的交联反应防止聚合物链坍塌,因此具有永久性孔隙率。基
学位
学位
杆菌肽是由11种氨基酸组成的一种多肽类抗生素,可以强烈地抑制革兰氏阳性菌,对部分革兰氏阴性菌也有一定抑制效果。杆菌肽具有抑菌性强、安全性高、稳定性好等特点,因而在禽畜养殖业等行业领域具有较为广阔的应用前景。杆菌肽的生产目前主要依赖微生物发酵。有研究表明,前体氨基酸供应的不足可能是限制微生物发酵生产杆菌肽的重要因素。强化杆菌肽合成菌株前体氨基酸的供应,有利于突破菌株在自然条件下合成杆菌肽的代谢瓶颈,
学位
学位
榛子油是一种优质高端食用油,富含油酸、亚油酸和亚麻酸等不饱和脂肪酸,具有降血脂、抗氧化和改善心血管疾病等功能。但是其不饱和脂肪酸并不稳定,容易受到外界环境的影响而氧化变质,失去原有的营养价值。通过微胶囊技术将榛子油制备成粉末油脂,既保护了榛子油不易受外界环境因素的影响、提高稳定性,同时也利于加工生产,扩大其应用范围。本论文以榛子油为研究对象,采用了超声波辅助分子包埋法和乳液聚合法制备榛子油微胶囊,
学位
首先以液相剥离法制备了石墨烯(Gr),以水热法制备了磁性石墨烯(MGr),并制备了环氧树脂/石墨烯(EP/Gr)、环氧树脂/磁性石墨烯(EP/MGr)、环氧树脂/定向磁性石墨烯(EP/AMGr)复合材料。采用扫描电子显微镜、原子力显微镜、X射线衍射仪、振动样品磁强计、激光导热仪、热重分析仪、红外光谱仪、力学试验机等对材料进行了表征或检测。论文着重考察了石墨烯的定向排列对于复合材料力学性能、导热性能
学位
渗透汽化脱盐由可处理盐浓度范围广、能耗低等多种优点而受到学者们的广泛研究。出色的膜材料是实现高渗透汽化性能的关键。至今,已经有多种材料用于渗透汽化脱盐,其中基于碳材料的氧化石墨烯和碳纳米管所制备的复合膜由于具有出色的分离能力、高水通量而备受关注。本文针对纯氧化石墨烯和碳纳米管膜与含有大量水的待分离体系直接接触时,极易发生溶胀现象,从而导致性能降低这一问题,在以氧化石墨烯和多壁碳纳米管为中间层的基础
学位
我国作为能源消耗大国,而“富煤、贫油、少气”的能源结构使得煤炭成为我国主要的能耗资源。近年来,由于化石燃料的日益耗竭和环境问题的日益突出,基于战略储备考虑,开发新型可替代燃料已经迫在眉睫。乙醇作为一种清洁、可再生、高能量密度的燃料,可以由合成气直接催化转化,被认为是一种理想的替代燃料。目前工业生产中,乙醇主要通过粮食发酵和乙烯水合制得,但这些工艺对环境有一定的污染、对设备的要求高,且酸回收成本高。
学位