碳纳米管

聚二甲基硅氧烷/炭黑纳米复合材料的光机械驱动

ty10086 提交于 周三, 08/25/2021 - 17:11
已有研究发现,材料如炭黑( CB )、碳纳米管、石墨烯等在于光源时发生形变。将这些材料引入聚合物中可以将其转化为光响应复合材料。通过制备含CB纳米填料复合材料的聚二甲基硅氧烷( PDMS )聚合物,利用激光位移传感器记录了其在红外光源照射下的光机械驱动。粒径分析揭示了CB的粒径大小,并用动态光散射法进行了验证。UV-vis-IR分光光度计研究表明,与普通聚合物相比,纳米复合材料的光吸收能力有所提高。与普通PDMS相比,PDMS / CB纳米复合梁表现出明显的变形。对给定的红外源,观测到10 ~ 11   mm量级的形变。变形具有良好的重复性,但在循环驱动和去驱动时存在一定的热滞性。

PDMS中MWCNT / ZnO纳米杂化粒子制成的可拉伸传感器

ty10086 提交于 周三, 08/25/2021 - 16:57
摘要\n可伸缩和灵活的电子设备可以穿在人体上,也可以融入服装。它们在可穿戴电子、柔性显示器和可伸展电路领域有很好的应用前景。这里报道了一种基于多壁碳纳米管( MWCNTs )包复氧化锌( ZnO )纳米颗粒( NPs )并嵌入聚二甲基硅氧烷的智能传感器。基于MWCNT / ZnO纳米杂化粒子的智能传感器可以测量较宽的温度范围( 0 ~ 100℃),MWCNT浓度和ZnO NP尺寸的选择使得传感器对温度变化和其他变形表现出稳定的线性响应,具有较高的选择性。该智能传感器具有负温度系数,灵敏度为-33.6 kΩ℃-1,采用不同尺寸的ZnO NP测量传感器的弯曲运动灵敏度,可调谐范围为33.3 ~ 138.89 kΩ度-1。

低成本VACNT / PDMS可拉伸、电阻应变传感器的研制与研究

ty10086 提交于 周三, 08/25/2021 - 16:41
本研究介绍了用于飞机结构和聚合物复合材料的快速制造( 4 ~ 5 h )垂直排列碳纳米管/聚二甲基硅氧烷( VACNT / PDMS )可拉伸传感器。采用樟脑和二茂铁前驱体的热CVD法制备的VACNT生长形成了致密均匀的CNT结构,具有许多超过任何电阻隧穿现象的欧姆导电通路。广泛的交流/直流压阻特性研究表明,欧姆导电。VACNTs / PDMS传感器在20 %应变下呈现较高的线性度( r2 = 0.99 ),直流测量时平均规整因子为3.28,铜端电沉积引起的电阻变化较小( 0.052 % )。一个重要的特点是与传统的引伸计设备兼容的电阻值。直流应变片因数比传统的金属应变片高60 %,允许在更宽的应变范围内测量。

重力推动过滤的功能化多孔过滤介质:综述了一种新的油水乳状液分离方法

ty10086 提交于 周三, 08/25/2021 - 16:41
油水分离技术在这些年来一直在不断进步。近来,重力辅助过滤得到了相当多的关注,尽管大部分研究集中在重力作用下容易分离的油水合成混合物。对于机械稳定和化学稳定的乳状液,除静态重力头外,不需要外加外部压力就可以分离是一个挑战。要实现这一目标,过滤介质应具有高孔隙率,以获得高通量,但要控制孔径,以获得高选择性。而且,为了分解乳液,过滤介质表面应赋予超润湿特性。本文综合评述了不同的多孔过滤介质(金属网、有机膜、无机膜、滤纸和三维材料)及其相应的改性技术和/或功能化策略,以改善其性能,实现高效重力驱动过滤应用。

低表面能自抛光聚合物接枝MWNTs用于抗菌涂层和Cu2O的控释性能

ty10086 提交于 周三, 08/25/2021 - 16:40
海洋生物污损一直是从事海洋活动时令人头疼的问题。处理这一问题最有效、最方便的方法是应用防污涂料。但现在单一的防污系统很难同时满足防污要求。因此,开发新型的多系统防污技术尤为重要。本工作设计合成了主链含有聚二甲基硅氧烷( PDMS )链段和可水解侧链的新型高分子涂料,该涂料具有低表面能和自抛光性能,然后我们创造性地将聚氨酯共价固定在多碳纳米管( MWNTs )表面,形成多体系防污涂料。结果表明,聚合物涂层在疏水PDMS段会产生可水解区域,以承受聚合物涂层与水接触时的疏水和水解性能。此外,自抛光速率和表面能可以通过改变其共聚反应来调节,MWNTs的加入可以杀灭微生物,赋予聚合物涂层自身增强的抗菌效果。此外,考虑到MWNTs的高比表面积和物理化学特性,可以通过极性或非极性的结合方式与抗雾剂Cu2O结合,作为载体控制Cu2O在涂料中的释放速率。

碳纳米管增强PDMS弹性体的热弹性表征

ty10086 提交于 周三, 08/25/2021 - 16:39
文摘利用橡胶弹性统计理论评价了碳纳米管增强聚二甲基硅氧烷( PDMS )弹性的内能和熵贡献。进行了应力-温度测量,并利用数据计算了内能对弹性应力的贡献。观察到碳纳米管增强PDMS弹性的能量增加、低熵贡献等有趣的方面。这可以与原始弹性体网络链的变形行为和纳米管缠结的定向重取向有关。虽然熵变与碳纳米管缠结的重新取向或定向偏好有关,但内部能量变化与碳纳米管的结构弯曲或拉伸有关。碳纳米管缠结的可逆变形补充了橡胶一样的弹性,本研究深入了解了增强弹性体的热弹性以及碳纳米管缠结在聚合物基体内部的弹性行为。