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氧化石墨烯/聚合物纳米复合材料的制备与表征

发布时间:2016-07-08 21:02

  本文关键词:氧化石墨及其聚合物纳米复合材料的制备及表征,,由笔耕文化传播整理发布。


《复旦大学》 2010年

氧化石墨烯/聚合物纳米复合材料的制备与表征

王晓燕  

【摘要】: 石墨烯是具有单原子厚度的碳原子层,C-C之间通过共价键相连接,它可以包裹形成零维的富勒烯,卷曲形成一维的碳纳米管,也可以叠加形成三维的石墨。石墨烯的出现改变了人们对二维物质在常温下无法存在的观点,它在电学、力学以及热学等方面都表现出优异的性能,从而引起人们广泛的关注,并在晶体管、纳米电子器件以及新型高性能电池等方面具有广泛的应用。本文通过超声分散方法制备了具有单层结构的氧化石墨烯,并分别与聚乙烯醇和壳聚糖通过物理化学相互作用制备出性能良好的纳米复合材料。 (1)对比热解膨胀和超声分散两种制备氧化石墨烯的方法。结果表明,热解氧化石墨后不能完全实现单层的剥离,片层中仍存在大量多片层结构,且得到的膨胀石墨中化学活性基团大大减少,限制了其在高分子复合材料中的应用;而超声剥离后则能够在不破坏其化学活性的基础上,大量制备出剥离比较完全的单片层氧化石墨烯,拓宽了石墨烯在复合材料中的应用。 (2)通过层层自组装方法制备聚乙烯醇/氧化石墨烯纳米复合超薄膜。聚乙烯醇和氧化石墨烯通过氢键相结合,XRD和UV结果均表明,GO在溶液中分散良好,并能与聚乙烯醇之间发生层层吸附,按照一定的结构构筑单元表现出规律性变化,实现了氧化石墨烯在聚乙烯醇基体中的高度取向,成功获得了(PVA/GO)n纳米复合超薄膜。 (3)通过溶液共混法制备了壳聚糖/氧化石墨烯的纳米复合材料。TEM以及拉伸测试等结果均表明,氧化石墨烯纳米粒子在壳聚糖基体中能够分散良好,且氧化石墨烯的加入能够使壳聚糖纳米复合材料的拉伸强度和模量显著提高,但另一方面,却也使复合材料的断裂伸长率或韧性下降。

【关键词】:
【学位授予单位】:复旦大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2010
【分类号】:TB383.1
【目录】:

  • 摘要4-5
  • Abstract5-6
  • 第一章 绪论6-26
  • 1.1 前言6-7
  • 1.2 石墨烯和氧化石墨烯的结构7-10
  • 1.2.1 石墨烯—碳质材料的基本单元7-9
  • 1.2.2 氧化石墨烯的结构9-10
  • 1.3 石墨烯的性质10-12
  • 1.3.1 电学性质10-12
  • 1.3.2 力学性质12
  • 1.4 石墨烯的制备12-17
  • 1.4.1 微机械剥离法12-13
  • 1.4.2 加热SiC法13
  • 1.4.3 取向附生法13-14
  • 1.4.4 化学气相沉积法14
  • 1.4.5 化学剥离法14-17
  • 1.5 石墨烯的应用17-19
  • 1.5.1 纳米电子器件17-18
  • 1.5.2 碳晶体管18
  • 1.5.3 石墨烯纳米复合材料18-19
  • 1.6 本论文的研究主题及创新性19-20
  • 参考文献20-26
  • 第二章 石墨烯的制备与表征26-43
  • 2.1 前言26-28
  • 2.2 实验部分28-30
  • 2.2.1 实验原料28
  • 2.2.2 氧化石墨烯和石墨烯的制备28-29
  • 2.2.3 实验仪器29-30
  • 2.3 结果与讨论30-39
  • 2.3.1 XRD结果30-32
  • 2.3.2 红外光谱结果32-33
  • 2.3.3 氧化石墨烯的形貌分析33-37
  • 2.3.4 热稳定性能分析37-38
  • 2.3.5 光学性能分析38-39
  • 2.4 本章小结39-40
  • 参考文献40-43
  • 第三章 聚乙烯醇/氧化石墨烯自组装纳米超薄膜的制备与表征43-56
  • 3.1 前言43-45
  • 3.2 实验部分45-47
  • 3.2.1 实验原料45
  • 3.2.2 自组装膜的制备45-46
  • 3.2.3 实验仪器46-47
  • 3.3 结果与讨论47-51
  • 3.3.1 氧化石墨烯的形貌表征47-49
  • 3.3.2 自组装薄膜的光谱分析49-50
  • 3.3.3 自组装薄膜的XRD分析50-51
  • 3.4 本章小结51-52
  • 参考文献52-56
  • 第四章 氧化石墨烯/壳聚糖纳米复合材料的制备与表征56-71
  • 4.1 前言56-58
  • 4.2 实验部分58-60
  • 4.2.1 实验原料58-59
  • 4.2.2 材料制备59
  • 4.2.3 实验仪器59-60
  • 4.3 结果与讨论60-65
  • 4.3.1 氧化石墨烯的形貌以及在壳聚糖纳米复合材料中的分散形态60-61
  • 4.3.2 XRD结果分析61-62
  • 4.3.3 力学性能62-64
  • 4.3.4 拉伸断面形貌分析64-65
  • 4.4 本章小结65-67
  • 参考文献67-71
  • 第五章 全文总结71-72
  • 攻读硕士学位期间所发表和提交的论文情况72-73
  • 致谢73-74
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