碳纳米管复合材料的制备.pdf

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1、碳纳米管-聚合物复合材料的研究TheStudyofCarbonNanotube-PoIymerComposites摘要:碳纳米管优异的力学性能使其成为优选的复合材料增强体。木文综述了碳纳米管-聚合物复合材料的研究进展,简要介绍了碳纳米管-聚合物复合材料的制备方法以及碳纳米管-聚合物复合材料在力学、电学、热学等方面取得的进展。并详细讨论了碳纳米管与聚合物的相互作用机理。最后展望了碳纳米管-聚合物复合材料的应用前景。关键词:碳纳米管;复合材料;制备Abstract:Theexcellentmechanicalpropertiesofcarbonnanotubesm

2、akeittobethepreferredreinforcementofcompositematerials・Theadvancesinresearchoncarbonnanotube-polymercompositesarereviewed・Thepreparationmethodsofcarbonnanotube-polymercompositesandtheadvancesofstudiesonthemechanical,electrical,thermalpropertiesareintroduced.Theinteractionmechanismof

3、carbonnanotubesandpolymersisdiscussedindetail.Finally,theapplicationprospectofcarbonnanotube-polymercompositesisenvisaged.Keywords:carbonnanotubes:composites:preparation1991年,日本NEC公司的用高分辨透射电镜分析电弧放电产生的阴极沉积物时,发现了具有纳米尺寸的多层管状物,被称为碳纳米管(CNTs)oCNTs是一种新型的碳结构,可以形象地认为由碳六边形的石墨片按一定的螺旋度卷曲成的无缝纳米级

4、管状结构,它的长度为几微米,而它的直径从2mn到25nm不等。根据组成的石墨片层数的不同,碳纳米管可分为单壁碳纳米管(SWNT)和多壁碳纳米管(MWNT)o两种形态的碳纳米管都显示出卓越的机械性能和力学性质,碳纳米管的弹性模量超过110TPA,与金刚石的弹性模量相等,约为钢的5倍,它的理论拉伸强度为钢的100倍,而它的密度只有钢的1/6,其弹性应变约为5%,最高可达12%,约为钢的60倍,同时它的理论拉伸强度为钢的100倍。根据碳纳米管螺旋性及直径的不同,碳纳米管可以表现出金属性和半导体性。另外,碳纳米管具有很高的热导率(>60000Wkn•k)[21o文献报

5、道的碳纳米管■聚合物复合材料,依据主客体的不同可分为两类:第一类是以聚合物为主体,碳纳米管作为填充材料,主要是针对导电聚合材料,目的是为了改善导电聚合物的力学和导电等性质。导电聚合材料具有质轻、导电性能好、耐腐蚀等优点,是一类有很大发展前途的导电材料。到目前为止,虽对导电聚合材料研究已逾二十载,但其离大规模的应用还存在很大的差距主要存在机械性能差、耐热性和导电性不理想等,不能满足现实的需求。通常采用改善其性能的方法是填充炭黑、碳纤维、玻璃纤维和金属纤维等,其中以填充炭黑的导电聚合物材料最为普遍,但其缺点是前后处理比较繁杂、易团聚和机械性能差等,这就为新型导电炭

6、黑的研制开发提出了新的要求⑶。碳纳米管独特的力学和电学性质可以弥补炭黑的不足,尤其是碳纳米管大规模牛产的实现使其成为聚合物填充材料的首选,为未来复合材料的发展和广泛应用开辟了更为广阔的空间。一•系列碳纳米管■聚合物的复合材料随之应运而生,与之相关的报道很多。另一类是以碳纳米管为主体,把聚合物修饰在碳纳米管壁上⑷,以增加碳纳米管的溶解度,使碳纳米管的光电性质的应用和作为化学试剂在溶液中进行化学操纵得以实现。虽然碳纳米管在可见到红外光范围内具有非线性光学性质,但是它在很多溶液屮的溶解度很低,且不能稳定存在,从而使其应用受到限制。众所周知,许多化学反应是在液相中进行

7、的,如果能够改善碳纳米管的溶解度,使碳纳米管可以参与液相化学反应,那么碳纳米管就能在色谱、电泳和生物化学等方而得到广泛的应用。聚合物具有易合成,易溶于大多数溶剂等特点,因此,在碳纳米管表面修饰一层聚合物不仅简单可行,而且可以增加碳纳米管的溶解度,进一步扩大了碳纳米管的用途⑸。本文对两类碳纳米管•聚合物复合材料的制备、性质进行综述,侧重讨论碳纳米管与聚合物相互作用机理,并展望两类复合材料的应用前景。碳纳米管•聚合物复合材料的制备方法口前,碳纳米管■聚合物复合材料的制备方法主要有3种:液相共混、固相共融和原位复合方法,其中以共混法使用的较为普遍。随着研究工作的进一

8、步开展,碳纳米管•聚合物复合材料的制备

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