聚合物引导的剥离,微观结构,热导和化纳米板的机械行为
Songfeng E1, Kaiyue Huang1, Wenbin Gong2
1College of Bioresources Chemical and Materials Engineering, Shaanxi Provincial Key Laboratory of Papermaking Technology and Specialty Paper Development, National Demonstration Center for Experimental Light Chemistry Engineering Education, Shaanxi University of Science & Technology, Xi'an 710021, China.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids
|April 29, 2025
概括
聚合物结构在球磨过程中决定了六角化纳米板的特性. 这会影响薄膜微观结构和导热性,优化材料性能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 聚合物化学 聚合物化学
背景情况:
- 纳米材料的特性极大地影响了组件的性能.
- 控制脱皮化纳米板 (BNNS) 的特性是先进应用的关键.
研究的目的:
- 研究聚合物分子结构对BNNS脱皮和薄膜特性的影响.
- 为了将聚合物-化合物-BNNS相互作用与产生的薄膜微观结构和导热性相关联.
主要方法:
- 使用各种聚合物溶液进行六角化 (h-BN) 的球磨.
- 脱皮BNNS的特征 (侧面尺寸,表面电荷,聚合物附着).
- 分析BNNS膜微结构和热导率 (TCs).
- 密度函数理论 (DFT) 模拟以确定聚合物-h-BN 的结合能.
主要成果:
- 聚合物结构显著影响BNNS的侧面尺寸,表面电荷和附着的聚合物含量.
- 高结合能/双极-双极相互作用促进大面积的BNNS脱皮.
- 强结合导致了更大的聚合物附着和密集的,水平定向的BNNS膜.
- 薄膜TC是纳米板尺寸,方向和界面相互作用的复杂平衡.
结论:
- 选择聚合物作为研磨介质为BNNS属性提供可调节的控制.
- DFT预测的结合能量准确地反映了聚合物剥离能力.
- 了解聚合物-纳米材料相互作用对于设计高性能纳米复合材料至关重要.


