為了控制氟橡膠(FKM)復合材料的力學性能,我們引入了胺化多壁碳納米管(MWCNT-A)和還原氧化石墨烯(RGO),在FKM網(wǎng)絡之間協(xié)同產(chǎn)生額外的交聯(lián)。系統(tǒng)研究了交聯(lián)改性對FKM復合材料力學性能、電學性能和熱學性能的影響。結(jié)果表明,由于FKM與MWCNT-A以及MWCNTA與RGO之間的相互作用,產(chǎn)生了額外的聯(lián)合,從而制備出具有優(yōu)異的力學、電學和熱學性能的FKM/MWCNT-A/RGO復合材料。與原始FKM復合材料相比,F(xiàn)KM/MWCNT-A/RGO復合材料的抗拉強度、100%應變模量、硬度、熱導率、電導率分別增加了43.8%、656.3%、34.5%、30.3%,增加了8個數(shù)量級。這項研究表明,與納米填料構(gòu)建額外交聯(lián)是一種有效和有前景的路線,為FKM的工業(yè)應用提供了途徑。
圖1. 制備FKM/MWCNT - A /RGO復合材料的示意圖。
圖2. FKM/MWCNT-A/RGO納米復合材料的交聯(lián)反應。
圖3. (a) MWCNT-A和(b) RGO納米填料的SEM圖像。
圖4. 納米填料的化學成分分析: MWCNT-A的(a)寬掃描XPS譜,(b) C1s譜和(c) N1s譜; RGO的(d)寬掃描XPS光譜和(e) Cls光譜。
圖5. MWCNT-A和RGO納米填料的(a)FTIR和(b) Raman光譜。
圖6. (a)斷裂拉伸強度和伸長率;(b) FKM、FKM/MWCNT-A、FKM/RGO和FKM/MWCNT-A/RGO復合材料 100%應變時的硬度和模量。
圖7. (a) FKM, (b) FKM/MWCNT-A, (c) FKM/RGO和(d) FKM/MWCNT-A/RGO復合材料的SEM圖像。
圖8. FKM、FKM/MWCNT-A、FKM/RGO和FKM/MWCNT-A/RGO復合材料的(a)儲能模量和(b) tand 。
圖9. FKM、FKM/MWCNT-A、FKM/RGO和FKM/MWCNT-A/RGO復合材料的電導率。
圖10. FKM、FKM/MWCNT-A、FKM/RGO和FKM/MWCNT-A/RGO復合材料的導熱系數(shù)。
圖11. (a) FKM/MWCNT-A和(b) FKM/MWCNT-A/RGO復合材料交聯(lián)機理示意圖。
圖12. MWCNT-A和RGO用不同方法處理時的FTIR光譜。
相關研究成果由溫州大學化學與材料工程學院、浙江省皮革工程重點實驗室Yurou Chen等人于2022年發(fā)表在Composites Part C: Open Access (https://doi.org/10.1016/j.jcomc.2022.100245)上。原文:Enhancing the mechanical properties of fluororubber through the formation of crosslinked networks with aminated multi-walled carbon nanotubes and reduced graphene oxides。
轉(zhuǎn)自《石墨烯研究》公眾號