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自2010年,英国曼彻斯特大学物理学家安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫教授捧起诺贝尔物理学奖的那一刻起,石墨烯一举成为举世瞩目的新材料。近年来,石墨烯在纺织领域的应用日益普遍,石墨烯制备高性能纺织纤维及进行纺织品功能整理也渐成行业研究热点。石墨烯纤维具有抵抗有害菌、抗螨虫,抗热、抗切割、抗静电、抗紫外线、远红外发热和传导清凉等特殊功能,可普遍应用于面料,服装、家纺、针织等纺织品。许多**表示,目前,石墨烯的应用分为重应用和轻应用两种,重应用需要大量资金的投入和较长周期的开发,从而根本上借助石墨烯单层原子优势替代传统材料,比如石墨烯在电池、半导体芯片等领域的应用,但这类应用受限于目前的技术和产量无法迅速普及,大多还停留在实验室阶段。基于石墨烯的复合材料是石墨烯应用领域中的重要研究方向。长纤维石墨烯很强的复合材料典型应用范围:计算机和商业机器壳体、电器设备、草坪园艺机器等。
石墨烯是只有一个碳原子厚度的二维材料,结构呈碳原子以sp2杂化轨道组成的平面蜂窝状,具有超大的比表面积,高弹性模量和抗拉强度,平面热导率较高可达到~5300W/(m·K),且具有负的热膨胀系数。石墨烯作为金属基体的增强体时,不仅可以通过晶粒细化、位错强化以及应力转移等作用使基体的应力大幅增加,而且能使基体获得良好的导热性能,从而获得高导热低膨胀的复合材料。另一方面,石墨烯的超大比表面积也使其易在基体中形成团聚体,并且与金属基体的润湿性差,界面结合力弱。三维网络石墨烯结构的多孔结构有效避免了石墨烯易团聚/难分散的缺点,同时石墨烯连通网络结构能有效提高基体的热导性能。目前的研究主要集中在单独研究碳化硅纤维或三维石墨烯的增强了效果,二者的协同增强了效果鲜有报道,对于复合材料热导率的研究则更少之又少。提出利用冷冻干燥的方法制备定向有序排列的碳化硅纤维及三维石墨烯作为骨架,并且通过压力熔渗制备组织致密的铝基复合材料,目的在于充分利用二者的协同作用提高铝基体的热导率。长纤维增强的热塑性树脂强度高复合材料粒料共聚物中三种单体的一般比例为20:30:50。吉林长纤维石墨烯高强度复合材料制造公司
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长纤维增强的热塑性树脂强度高复合材料粒料的热稳定性好,不易出现降解现象,热分解温度大于250℃。虽然材料粒料在惰性气体中的热稳定性比较好,但在受热状态下,热氧会引发降解反应,因此需要加入抗氧剂,具体比如:主抗氧剂1010、辅助抗氧剂168等。材料粒料在停机后,要及时清洗螺杆和料筒,以免长时间受热分解。长纤维增强的热塑性树脂强度高复合材料粒料的吸水率较高,不干燥会在制品上产生银纹和气泡等缺点。因此,材料粒料在加工前应当进行干燥处理,使其含水率在。一般制品的干燥条件为:温度80~85℃,时间2~4小时;对于特殊要求的制品(比如需要电镀的制品),干燥条件则为:温度70~80℃,时间18~24小时。长纤维增强的热塑性树脂强度高复合材料粒料已成为当今世界塑料工业中增长速度更快的领域。山西碳长纤维石墨烯高强度复合材料一般多少钱