
物理化学学报 >> 2022, Vol. 38 >> Issue (9): 2111041.doi: 10.3866/PKU.WHXB202111041
所属专题: 烯碳纤维与智能织物
收稿日期:2021-11-30
录用日期:2022-01-10
发布日期:2022-01-20
通讯作者:
焦琨
E-mail:jiaokun-cnc@pku.edu.cn
作者简介:焦琨,北京大学材料科学与工程学院特聘副研究员,北京石墨烯研究院石墨烯纤维技术研究部部长助理,主要从事与纳米材料化学、纳米碳材料复合纤维相关的研究,在纳米材料的可控合成与表界面性质调控方面开展了系统的研究工作,取得了多项创新性成果,先后参与了国家级、北京市级重点项目,并与中蓝晨光等国企合作高性能纤维产业化项目,在Small、Dalton Transactions、Microporous and Mesoporous Materials等刊物上的文章获得广泛关注
基金资助:Received:2021-11-30
Accepted:2022-01-10
Published:2022-01-20
Contact:
Kun Jiao
E-mail:jiaokun-cnc@pku.edu.cn
About author:Kun Jiao, Email: jiaokun-cnc@pku.edu.cn; Tel.: +86-15101147258Supported by:摘要:
有机高性能纤维是全球化纤工业的重要发展方向之一。提升现有纤维力学性能的同时研发新型结构功能一体化的纤维对提升我国在航天航空等领域的国际地位具有重要意义。以石墨烯和碳纳米管为代表的烯碳材料具备优异的力、电、热学等性能,可用于改性传统有机高性能纤维。通过制备不同物化性质的烯碳材料并设计合理的改性方式,可将烯碳材料优异的性能传递到传统纤维中,形成具备更高力、电、热学等性能的烯碳材料改性有机高性能纤维。本文首先综述了烯碳材料改性有机高性能纤维的制备方式,包括烯碳材料的分散与功能化、烯碳材料对有机高性能纤维的改性方法,阐述了烯碳材料改性有机高性能纤维的力、电、热学等性能以及烯碳材料的增强机理,进而总结了烯碳材料改性有机高性能纤维的应用,并对其现存的挑战和未来的发展做出展望。
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表1
常见烯碳材料材料分散剂"
| Interactions | Dispersion agents | Ref. |
| π–π | Pyrenoids, Benzophenanthrene, Dinaphthalene-inbenzene, p-phenylacetylene oligomer, Diazaperopyrenium double cation, Porphyrin, Tetrathiofulvarene | |
| Ionic bond | Sodium dodecyl benzene sulfonate, Sodium cholate hydrate | |
| Hydrogen bond | Flavin mononucleotide | |
| Static electricity | KOH | |
| Coating | SiO2, Sodium p-styrenesulfonate |
表2
烯碳材料改性有机高性能纤维力学性能"
| Addition (w/%) | Modulus (GPa) | Improvement (%) | Strength (GPa) | Improvement (%) | Preparation | Ref. | |
| Aramid | |||||||
| G/PPTA | 1 | 0.06 | 300 | Mixture | |||
| CNT/PPTA | 163.5 | ?2.6 | 2.31 | 19.1 | Simulation | ||
| GO/PPTA | 3.5 | 129 | 4.0 | 3.85 | 8.5 | Coating | |
| PBO | |||||||
| CNT/PBO | 5 | 156 | 13.0 | 3.2 | 23.1 | Mixture | |
| 10 | 167 | 21.0 | 4.2 | 61.5 | |||
| CNT/PBO | 1 | 95.16 | 76 | 1.56 | 38 | In situ | |
| CNT/PBO | 0.54 | 99.8 | 11.1 | 1.51 | 23.8 | In situ | |
| G/PBO | 1.5 | 145 | 39.4 | 3.4 | 54.5 | In situ | |
| G/PBO | 0.2 | 94.9 | 178.3 | 2.34 | 81.4 | In situ | |
| PI | |||||||
| SWCNT/PI | 1 | 3.2 | 45.4 | 0.105 | 0 | Mixture | |
| G/PI | 0.8 | 123 | 123 | 2.5 | 60 | In situ | |
| PIPD | |||||||
| MWCNT/PIPD | 6.56 | ?3 | Coating | ||||
| UHMWPE | |||||||
| MWCNT/UHMWPE | 5 | 136.8 | 11.6 | 4.17 | 18.8 | Mixture | |
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