碳纳米管纳米复合材料现状与发展

摘 要:碳纳米管从物理和化学方面都具有独特性,它的应用范围广泛,从汽车防护零件到修饰电机,从氢气的储存到微波吸收等等,都得到了广泛的应用。所以碳纳米管的发现是材料学,工程制备的一个优秀成果。本文从碳纳米管的发现,到对它的简介,特性的应用以及目前存在的一些亟需解决的问题进行了阐述。并提出了对它未来发展的建议和展望。

关键词:碳纳米管;制备应用;特性;微波吸收

中***分类号:TB393 文献标识码:A 文章编号:1674-7712 (2013) 10-0031-01

一、发现与初步特性研究

碳纳米管是在1991年由日本科学家发现并做出了报道。是在实验中用高倍的隧道显微镜意外观察到的,由于全部由碳原子形成,而且是石墨按一定形式叠合组成,所以称它为碳纳米管。经过进一步的细致研究,发现碳纳米管表面扩张的强度好,可耐2000多度以上的高温,并且导热性能快,导热率高,电负载能力远远超过铁铜等普通金属。所有这些特性,让碳纳米管具备了进行加工,变成适合实际应用的复合材料的条件。按目前的划分,主要把碳纳米管制备成结构和功能量大复合材料类型。碳纳米管的初步特性:它具备了优越的导电性能,这些性能与碳纳米管自身的特殊形成结构有着密切的关系。从碳纳米管的自身形成结构来讲,碳纳米管和石墨的片层结构可以说是基本相同的,众所周之,石墨具备优越的电学性能,因此它也具备了优越的电学性能。经过研究初步认为它的导电性能与自身的管径和他的管壁形成螺旋角度有关。如果管径大于6毫米的情况下,导电性能会大幅度的下降;相反的,如果小于这一临界数值,就可以具备一维量子导线的优越导电性。碳纳米管在力学方面也有自身的特点,尤其表现在抗扩展性方面,在强度和韧性方面性能突出。从机构来分析碳纳米管碳原子之间的距离很短、自身管径较小,结构自身就具有优越性,铜金属要远远逊色于碳纳米管。所以它在符合材料方面的发展不可限量。

二、碳纳米管实现应用的制备过程

碳纳米管如果想完场大批量的工业等方面的应用,一定要先实现低成本情况下大量的制备。碳纳米发现以后,如何制备它并且采取何种工艺是人们研究的热点。可以说在制备方法上,有许多成功的案例。它们互有优劣。下面列举几个常见方法,加以说明。早期的床催化裂解法工艺相对简单,经济成本较低,可以体现碳纳米管的物理特点。但它也有不足,催化剂与碳纳米管的接触不足,催化剂不能高效工作,产量低,不适合大批量生产。因此对设备进行了相应改进,采用沸腾床,加大接触面积,让催化剂不断实现颗粒的运动状态,提高了催化剂的效率,增加了碳纳米管的产量。直到现今设备的优化仍在不断进行。常用的还有利用机械力和磁力搅拌实现分离出碳纳米管的溶液共混复合法。目的是让碳纳米管均匀分散在聚合物溶液中,再将多余的溶剂除去后即可获得聚合物/碳纳米管复合材料。这种方法的优点是操作简单、方便快捷,常常用于制备膜类材料,比如,树脂类符合材料,烯类等符合材料。利用转子实现剪切力量从而制备碳纳米管的方法熔融共混复合法:是可以避免溶剂或表面活性剂对复合材料的污染,复合物没有发现断裂和破损,但仅适用于耐高温、不易分解的聚合物中同时还有将碳纳米管分散在聚合物单体,加入引发剂,引发单体原位聚合生成高分子,得到聚合物/碳纳米管复合材料。这种方法被认为是提高碳纳米管分散及加强其与聚合物基体相互作用的最行之有效的方法。以上各种方法,优势明显但也存在这不足。适合根据生产制备材料的分类进行选取,也适合对制备的设备进行优化,来进一步提升碳纳米管的制备效率。

三、目前碳纳米管的应用范围

首先碳纳米管可以作为催化剂来应用,可以提高催化剂的活性,这跟碳纳米管自身特点有关,它的表面原子比率较大,相对来说它的表面积比也较大。尤其对加氢的催化剂作用更加明显。其次可以用于氢气的储存技术方面。当今社会,能源问题亟待解决,能源的不断开发和浪费,造成了能源的不足,一些能源的低效高耗使用,又造成了环境的污染,氢气高效环保,适合汽车使用,所以实现氢气能源工业化,商业化走入了人们的视野。但完成这个工业化的过程,首要解决的就是氢气的大量储存问题。碳纳米管恰恰具备优越的储氢的性能。目前的研究成果标明,碳纳米管可以负载5WT%以上的氢储存量。美国的再生能源实验室通过实验,得出了这个结论,并进行了说明。再后期的超声实验中再次证明了这一点。另一方面在电级的应用方面碳,纳米管比表面积大,结晶度高,导电性好,微孔大小可通过合成工艺加以控制,因而有可能成为一种理想的电极材料。

四、不足与展望

在大量的实现制备上仍然存在不足,以催化机床实现制备碳纳米管来说,虽然沸腾的方法,解决了大规模的生产制备碳纳米管的问题,但是,对于所制备出的碳纳米管的各项指标还无法精确由机床来完成,比如事先设置的合理的管径是多少,具有多高的螺旋性等等,今后应该加大制备设备的工艺研究力度,提高工艺生产设施条件。另外在制备中还存在取向、成型等细节的问题。以成型问题来说,当前成型技术常用手段为模压、溶液浇铸,前者具备操作起来快捷简单、利于大规模生产的工业化,也存在不足,当它在降温的过程时,会出现内外温差大的问题,此时碳纳米管容易出现表面开裂;后者虽然形在制备中不存在应力因素的负面影响,但却会出现溶剂的出去过程时间长,样品重新出现团聚反应。当然在应用的方面也有发展的空间,例如在微波吸收的应用中可以对微观的尺寸进行更细致更深入的研究,在电极应用方面可以对电磁特性在碳纳米管上的反应进行进一步研究,从而扩展碳纳米管的应用范围,对于已经大规模应用的可以提升应用效率和解决临界的细节问题。

参考文献:

[1]过馨露,张建,王炜.纳米材料与生物分子的相互作用与微结构特性[J].物理学进展,2012(06).

[2]焦迎春,沈同德,梁沁.碳纳米管增强聚甲基丙烯酸甲酯复合材料的研究进展[J].中国塑料,2012(10).

[3]姚慧,王燕,董元.基于明胶-碳纳米管的辣根过氧化物酶修饰电极在离子液体中的直接电化学[J].分析测试学报,2012(10).

[4]孙小婷,王雪,高杰玲.毛细管电泳-碳纳米管修饰电极分析巯基类生物分子[J].广州化工,2012(14).

[5]张玉刚,黄英,刘彩霞.人工皮肤用碳纳米管/硅胶压敏材料研究[J].华中科技大学学报(自然科学版),2011(S2).

[6]张玉刚,黄英,廉超.碳纳米管/炭黑并用导电橡胶的制备与性能研究[J].合肥工业大学学报(自然科学版).2011(10).

转载请注明出处学文网 » 碳纳米管纳米复合材料现状与发展

学习

勤于思考,热爱学习,乐于助人,无私奉献

阅读(23)

有一种生活,你不曾经历过,就不知道其中的艰辛;有一种艰辛,你不曾体会过,就不知道其中的快乐;有一种快乐,你不曾拥有过,就不知道其中的纯粹。”2013年的这个夏天,我们选择了支教社会实践来经历这种生活,体会这种艰辛,追求这种快乐。2013年7月7日,在酷

学习

魏青 打造大众铁板烧时代

阅读(17)

2013年,餐饮行业面临冲击后企业普遍停滞不前,而作为雅玛花式铁板烧的董事长魏青却带领雅玛通过变革逆势发展,不但开新店、对菜品进行改良,还建设了中央厨房等配套体系,完成了企业的又一次转型升级。早在2009年初,北京新闻广播采访魏青时就提到

学习

挡土墙基础埋深确定方法

阅读(33)

本文为您介绍挡土墙基础埋深确定方法,内容包括挡土墙基础埋置深度规范,挡土墙基础埋深画法。(四川地利岩土工程有限公司四川绵阳621000)【摘要】粘性土抗剪参数随含水量增大而降。地表大气影响严重深度内粘土含水量、抗剪参数随季节变化。

学习

傩面具装饰元素文创产品设计分析

阅读(89)

本文为您介绍傩面具装饰元素文创产品设计分析,内容包括傩面具元素衍生产品,赣傩面具文创产品设计研究。研究湘西傩面具,探索其装饰元素在文创产品中的应用。在阐述傩文化与傩面具基本内涵的基础上,对湘西傩面具整理其装饰元素特征,综合运用

学习

正德厚生 臻于至善

阅读(20)

本文为您介绍正德厚生 臻于至善,内容包括正德厚生臻于至善啥意思,正德厚生臻于至善深度解析。作文“点改法”,一反传统的批改方式,在作文批改中,采用一系列的标注符号,在有问题的文段中加以指示,并在对应的眉批处引导学生思考、感悟,让学生自

学习

感情融汇感情,思想碰撞思想

阅读(20)

本文为您介绍感情融汇感情,思想碰撞思想,内容包括深厚情感深度解析,情感辩证关系。教学是一种沟通活动,在美术鉴赏课上和学生展开有效对话和沟通要注意构建平等的对话环境,创设良好的对话情境,选择跟学生生活经验相关的、能引起共鸣的话题,

学习

我们“书画”七彩童年

阅读(28)

前言我们用书画勾勒教育晴空当家长们还在为子女的将来担心,而给自己的孩子“加负”的时候,这里的孩子正手握毛笔在宣纸上书写着自己的生活;当其他孩子还埋首在厚厚的课本中做着各种各样测试题的时候,这里的孩子已手拿画笔在画卷中描绘着自己

学习

《开成石经》限量征藏

阅读(18)

本文为您介绍《开成石经》限量征藏,内容包括开成石经原著,开成石经188卷。由国家文物出版社、西安碑林博物馆、陕文投集团陕西文物复仿制品开发有限公司出品的《开成石经》,以唐代十二经刻石内容为蓝本,由西安碑林博物馆18名专家及文物出

学习

一种基于数学模型的TDOA定位算法

阅读(42)

本文为您介绍一种基于数学模型的TDOA定位算法,内容包括tdoa算法的定位误差分析,tdoa算法的基本原理。基金项目:“国家质检总局科技计划项目(2012QK244)”。近年来随着无线局域网(WLAN)的兴起,以及支持WIFI接入的移动终端的普及,基于WLAN的各种

学习

浅谈油画山水的意境取向

阅读(40)

本文为您介绍浅谈油画山水的意境取向,内容包括最有意境的超写实山水油画,油画山水的探索。[摘要]意境是艺术作品的灵魂,它是客观事物精粹的集中。作品通过艺术加工达到情境交融的境界,同时也是人思想感情的陶冶。油画山水的意境取向由画

学习

文言文中的复词现象

阅读(30)

本文为您介绍文言文中的复词现象,内容包括文言文中复句有哪些,文言文中带复句关联词的例句。高中文言文知识中,教材介绍了一类偏义复词,典型的例子如“去来江口守空船”的“去来”、“昼夜勤作息”中的“作息”等。对这类词,教材止于介绍其

学习

台山竹筒黄鳝饭

阅读(27)

本文为您介绍台山竹筒黄鳝饭,内容包括台山黄鳝饭正宗做法,正宗台山黄鳝饭地址。拥有广东最长海岸线的台山是著名的侨乡,位于珠江三角洲的西侧,南海岸边。台山滩涂辽阔,山清水秀,资源十分丰富,是个美丽富饶的半岛。从这里走出的旅居三十多个国

学习

物联网综述

阅读(22)

本文为您介绍物联网综述,内容包括物联网技术发展综述报告,物联网文献综述简要。【摘要】物联网现在已经成了时代的宠儿,这种这样物联网的字眼充斥着我们的眼球,在任意在网站输入物联网都会出现很多搜索结果,其中有各种各样的物联网网站,有各

学习

中国式智能养老

阅读(22)

本文为您介绍中国式智能养老,内容包括最新智能养老模式,中国式养老教你一招。据统计,我国65岁以上老年人慢性病患病率为53.8%:其中城市老年人为77.7%,城市高于农村。同时,不同级别城市老年人慢性病患病率存在显著差异。大城市高于中等城市,中

学习

内皮素与皮肤疾病的关系研究进展

阅读(18)

本文为您介绍内皮素与皮肤疾病的关系研究进展,内容包括内皮素是什么器官产生的,内皮素的生理作用。内皮素(Endothelin,ET)是人体内一种含有21个氨基酸的血管收缩剂,广泛表达于人体的大部分组织。它也是迄今所知作用最强、持续最久的收缩血

学习

巢蛋白在胰腺中的表达与研究进展

阅读(25)

胰腺中巢蛋白阳性细胞可以作为多潜能的胰腺干细胞的标志,检测胰腺中巢蛋白阳性细胞并对其进行分离、体外增殖、诱导分化及克隆成为人们研究的热点之一。本文综述巢蛋白在胰腺中的表达及相关研究进展。胰腺中巢蛋白阳性细胞可以作为多潜能

学习

STAT1与肺纤维化关系研究进展

阅读(28)

本文为您介绍STAT1与肺纤维化关系研究进展,内容包括tgf-1在肺纤维化研究中的新进展,肺纤维化nsip是什么意思。【摘要】肺纤维化疾病病因复杂,认为细胞因子占重要作用,信号传导与转录激活因子1(STAT1)作为炎症信号通路中的关键因子,在肺纤维化

学习

我国苹果种质资源基础研究进展

阅读(49)

本文为您介绍我国苹果种质资源基础研究进展,内容包括苹果种质资源规范,我国苹果种质资源。摘要我国是苹果属植物起源中心之一,苹果种质资源极为丰富。综述了我国苹果种质资源起源、进化与分类、细胞学、无融合生殖、分子生物学和鉴定规范

学习

黑洞相变研究进展

阅读(12)

本文为您介绍黑洞相变研究进展,内容包括黑洞的形成研究报告,黑洞的相变。【摘要】本文主要回顾了反德西特空间中带电黑洞的相变研究进展。黑洞是在理论上研究和实际观测中的研究都具有重要意义。将黑洞看成一个热力学系统,基于宇宙学常数

学习

环境中多环芳烃的研究进展

阅读(21)

本文为您介绍环境中多环芳烃的研究进展,内容包括多环芳烃的研究现状,环境中多环芳烃的文献。多环芳烃(PAHs)是一类已被证实具有难降解性,“三致”作用且易在生物体内富集的碳氢化合物,它广泛存在于大气、水、动植物和土壤中。本文论述了多环

学习

贯流泵装置的研究进展及应用

阅读(20)

本文为您介绍贯流泵装置的研究进展及应用,内容包括卧式潜水贯流泵结构原理动画,南水北调东线贯流泵装置。本文介绍了贯流泵的基本结构分类和贯流泵的特点,通过对贯流泵装置的研究和应用的介绍,提出了一些贯流泵应用方面的问题,并且通过对这

学习

西南喀斯特石漠化研究进展

阅读(23)

喀斯特石漠化是土地荒漠化的主要类型之一。喀斯特生态系统的脆弱性决定了喀斯特生态系统的易损性和退化喀斯特生态系统的难恢复性,它是我国西部生态建设中面临的十分突出的地域环境问题,也是西南喀斯特地区实现可持续发展的主要障碍之一。