对 (多聚甲基甲酸) /氧化石墨烯/f-MWCNT混合纳米复合材料的研究
Abjesh Prasad Rath1,2, P Santhana Gopala Krishnan3,4, Krishnan Kanny2
1Laboratory for Advanced Research in Polymeric Materials (LARPM), School for Advanced Research in Petrochemicals (SARP), Central Institute of Petrochemicals Engineering and Technology (CIPET), Patia, Bhubaneswar, 751024, India.
Discover nano
|January 30, 2024
概括
这项研究开发了先进的聚trimethylene terephthalate (PTT) 混合纳米复合材料,用氧化石墨烯 (GO) 和功能化的多壁碳纳米管 (f-MWCNT) 加强. 这些材料显示出用于汽车和动力应用的改进的机械和热性能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 聚合物科学 聚合物科学
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 来自自然资源的生物工程塑料在汽车和电力等行业中越来越受欢迎.
- 聚trimethylene terephthalate (PTT) 是一种有前途的聚合物,用于开发先进的复合材料.
- 结合纳米填充剂可以显著提高聚合物矩阵的性能.
研究的目的:
- 为了准备和表征PTT/石墨烯氧化物 (GO) /碳素功能化多壁碳纳米管 (f-MWCNT) 混合纳米复合材料.
- 研究GO和f-MWCNT对PTT的热和机械性能的影响.
- 为了评估混合纳米复合材料中的分散和化学相互作用.
主要方法:
- 混合纳米复合材料是使用双螺丝微组合剂和注塑成型制造的.
- 石墨烯氧化物 (GO) 通过修改的汉默方法合成.
- 多壁碳纳米管 (MWCNTs) 使用硫酸和酸功能化.
- 拉曼光谱和扫描电子显微镜 (SEM) 用于分析.
主要成果:
- 与原始PTT相比,混合纳米复合材料在吸水,拉伸强度,屈曲强度和冲击强度方面表现出微小的改进.
- 石墨烯氧化物 (GO) 在增强机械性能方面表现出更大的影响.
- 功能化的多壁碳纳米管 (f-MWCNT) 在改善热性能方面更有效.
- 在2-D GO和1-D f-MWCNT之间的3D几何桥梁提高了分散性和有效性.
结论:
- 开发的PTT混合纳米复合材料提供了增强的性能,适合各种应用.
- GO和f-MWCNT的协同效应有助于提高材料性能.
- 该研究强调了这些先进的纳米复合材料在工业领域的潜力.


