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浙江大學高超教授:一維宏觀納米碳纖維的組裝和力學性能綜述
2017-09-01  來源:Nano-Micro Letters

  碳納米管和石墨烯具有較好的力學性能和柔韌性、高電導、高熱導等一系列優異特性,將納米碳材料作為原材料,用于組裝/制備新型的高強度、結構-功能一體化的宏觀纖維材料已經由大量報道。

  浙江大學高超教授近期在Nano-Micro Letters 上發表綜述文章,總結了碳納米管基和石墨烯基宏觀纖維的組裝方法,比較了這些纖維材料的力學性能,分析了力學性能的影響因素,最后一維碳納米管基和石墨烯基宏觀纖維的發展進行了展望。

圖 1  a) 基于聚合物凝聚紡絲法紡絲CFs的實驗裝置示意圖, b)CF的SEM圖,c)在襯底上沉積的色帶(黑色箭頭表示主軸),d) DNA-SWNT纖維的SEM圖,e) 覆蓋DNA的SWNT管束橫截面的放大圖像,f)一個10米長的MWNT纖維纏繞在螺旋形階梯上。

圖 2   a) 偏光顯微鏡觀察的分散在123%硫酸中的單壁碳納米管,b) 碳納米管a -1/2方向的場發射掃描電子顯微鏡(FEGSEM)圖像,c)混煉和擠出整齊的單壁碳納米管纖維的儀器設備,d)從毛細管中擠出的單壁碳納米管液體流, e)一個30米長的水固化單壁碳納米管纖維卷軸。

圖 3  a) 纖維低倍SEM圖, b) 纖維高倍SEM圖, c,d)  中空的橫截面的SEM圖像,e)折疊絲帶的SEM圖像,f)固體纖維的SEM圖像。

圖 4  a )鎢絲浸入單壁碳納米管膠體溶液的光學照片(上插圖;刻度欄5毫米);在撤出過程中形成的單壁碳納米管纖維(主面板;刻度桿10毫米);下部插入SEM圖像是在虛線圈中放大的單壁碳納米管纖維(刻度桿10毫米)b) SWNT纖維的實驗裝置和形成機理圖。

圖 5  a) 從獨立碳納米管陣列中拉出的單個CF , b) 碳納米管陣列的放大圖像, c)碳納米管陣列的SEM圖像,d) a)中紗線的掃描電鏡圖像(插圖是一個單線程的CFS的TEM圖像),e) CF的低倍SEM圖像,f) CF的高倍SEM圖像,g)CF在鎳絲周圍形成一個環,然后扭曲, h)雙捻光纖的SEM圖像。

圖 6  a) 人的頭發和兩種生長的單壁碳納米管纖維的光學圖像,b) CF的低放大倍的SEM圖像,c) CF的高放大倍的SEM圖像,d) 單壁碳納米管纖維的頂視圖的HRTEM圖像,e) 主軸對準25的直接紡絲工藝圖,f) 爐軸線正常時的直接紡絲工藝圖,g) 從主軸(左)到第二個主軸(右)CFS缺口照片,h) 低放大率下的CF的掃描電鏡圖像,i) 高放大率下的CF的掃描電鏡圖像,j) 從爐中取出的扭曲的CF,k) CFs彎曲引起的扭結的SEM圖像,l) CFs反手結的SEM圖像。

圖 7  a)  2mm厚的碳納米管薄膜制成的200nm厚CF的SEM圖像,b) 左邊示意圖說明了加捻過程對薄膜延伸率的影響,右邊分別為薄膜的無應變和應變部分的SEM圖像,c) 彈簧狀CNT的紡紗工藝圖解,d) 一個4.4mm長的、高度一致的、完全排列的繩索的SEM圖像,e) Fermat型卷軸的SEM圖像,f) Archimedean型卷軸的SEM圖像,g) 雙阿基米德型卷軸的SEM圖像,(插圖中分別可以說明);h,i) Si3N4NT@MWNT的雙卷紗的SEM圖,較亮的區域為多壁碳納米管,j) TiO2@MWNT紗的SEM圖,k) 95% LiFePO4@MWNT紗反手結的SEM圖,l) 兩個88% SiO2@MWNT紗之間的卡里克彎結,m) 縫在芳綸織物上的85% TiO2@MWNT紗的照片。

圖 8   a) 拉伸-干燥紡絲工藝示意圖和紡線狀DWNT纖維的光學圖像,b,c) CNT棉纖維的掃描電鏡圖像,d) 用金剛石拉絲模拉制CNT薄膜的纖維成形示意圖。

圖 9  a) 具有手性相指紋結構的GO水性分散體的POM觀察,b,c) GO手性液晶的低溫SEM圖像和POM織構,d) GF的緊結,e,f) 使用多孔噴絲板生產GO紗線的照片,g) POM觀察的凝膠態光纖GO的雙折射,h) GO纖維的SEM圖,i) GO纖維的放大截面。

圖 10   A)GO纖維組裝過程的SEM圖像,B) 濕法紡絲GO纖維的裝置示意圖,C) 濕法紡絲GO纖維的組裝機理。

圖 11  a) GO多孔纖維的制備方案,f) GO中空纖維的制備方案,b) GPFs折疊的SEM圖,c) GPFs拉伸的SEM圖,d) GPFs斷口形貌的SEM圖,e) GPFs的核殼結構模型圖,g) 凝固浴中GO-HFs的照片,i) 自然干燥的GO-HFs的照片,h) 自然干燥的GO-HFs的SEM圖,j) 鏈狀的GO-HF的照片。

圖 12  a)同軸紡紗過程示意圖,b) 濕GO@CMC纖維的放大圖,d) GO@CMC纖維的放大圖,c) 濕GO@CMC纖維的POM圖表明核鞘結構和核心中對齊的GO表面,e) RGO@CMC同軸光纖的宏觀照片,f) 兩種完整的棉纖維同軸纖維,g) 基于兩同軸光纖制作的超級電容器裝置,h-j) 同軸光纖的掃描電鏡圖像,k) 橫截面掃描電鏡圖像,l) 一個兩層YSC側視圖,m) 一個兩層YSC結的掃描電鏡圖像。

圖 13  a-e) LCST策略示意圖,f,g) 得到的復合纖維,h,j) GO-HPG纖維的斷口形貌,k,i) 拉伸變形機理模型,m) GO-SA纖維的側視圖。

圖 14  a) 附在硅襯底上的貽貝照片,b) 通過膠粘劑增強的一維排列的CFs的示意圖,c) 纖維紡絲過程的掃描電鏡觀察,d) 紡布的掃描電鏡觀察,e) 致密CF的高放大倍率的SEM圖像,f)h-PEI-C處理CF,g,h)CFs的力學曲線。

  論文鏈接:https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40820-017-0151-7

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(責任編輯:xu)
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