折疊法製備層壓蜜桃视频APP网站入口烯複合材料,顯著提升材料機械性能
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近日,蜜桃视频APP网站入口烯研究著名學者、韓國蔚山國立科技大學的Rodney S. Ruoff教授課題組(通訊作者)在國際頂級期刊 Advanced Materials上發表 “Folding Large GrapheneonPolymer Films Yields Laminated Compositeswith Enhanced Mechanical Performance”的論文。第一作者為Bin Wang。研究人員將≈400nm厚的A5尺寸(21 cm×15 cm)PC薄膜折疊了一半,產生了一個≈0.4mm厚的塊狀“梁狀”樣品,其中1024層,橫向尺寸為2.6 cm ×0.11厘米。通過對該過程的簡單修改,可以生產蜜桃视频APP网站入口烯薄膜覆蓋的PC,在折疊時產生PC /蜜桃视频APP网站入口烯複合物;然後三點彎曲試驗來研究機械性能。與未折疊的對照樣品相比,折疊純PC膜或PC /蜜桃视频APP网站入口烯膜導致增強的機械性能。折疊方法可以擴展/應用於其他2D納米材料,設計和製造具有增強的機械性能的宏觀層壓複合材料。折疊導致複合材料相對於簡單堆疊的對應物的額外硬化,強化和韌化:蜜桃视频APP网站入口烯和折疊的協同相互作用導致利用蜜桃视频APP网站入口烯增強材料的理想性質。
圖1 A5尺寸≈400nm厚的聚碳酸酯(PC)薄膜的折疊示意圖,強調了前四個水輔助折疊步驟,涉及使用自組裝單層(SAM)圖案化基板。
圖2 複合結構的SEM圖像
a,b)PCG薄膜(S-PCG)的1024個堆疊層的橫截麵,以及折疊10次的F-PCG複合材料的c,d)橫截麵,和e)折疊邊緣(樣品的左側)在(c))。
圖3 S-PC,S-PCG,F-PC和F-PCG複合材料的拉曼光譜
a)單層PC和PCG的拉曼光譜。插圖顯示蜜桃视频APP网站入口烯在PCG中的G帶位置和PC帶是可區分的。 b)四個測試多層的“平麵”區域的拉曼光譜的比較。 c-f)“平麵”區域(c,d)中D到G帶(ID / IG)的強度比的拉曼圖,以及S-PCG和F-PCG(e,f)的“邊緣”區域的拉曼圖。
總之,研究人員使用水基技術將A5尺寸的聚碳酸酯膜折疊一半4次,然後再手動折疊6次,從400nm厚的單層膜到厚度約0.4mm的具有1024層的塊狀材料。該方法還用於將單層蜜桃视频APP网站入口烯薄膜嵌入複合結構中,該複合結構還具有1024層和相似的總厚度,從而形成具有蜜桃视频APP网站入口烯的新型複合材料。因此,通過折疊增加了蜜桃视频APP网站入口烯增強的貢獻,表明來自折疊和蜜桃视频APP网站入口烯的協同增強機製,如通過協同因素量化的。本工作中提出的模型可能有助於嵌入多層3D複合材料中的二維材料的設計,可以在大尺寸下實現。通過折疊製成的協同增強的蜜桃视频APP网站入口烯增強複合材料能夠利用蜜桃视频APP网站入口烯的理想特性,在航空航天和汽車工業中大規模應用。此外,通過組合提供特殊功能的各種2D材料,使用折疊來獲得用於許多其他潛在應用的宏觀材料,包括但不限於能量存儲和轉換以及熱管理。
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