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蘇州納米技術與納米仿生研究所李清文課題組--界面鼓泡法誘導實現(xiàn)超強多功能碳納米管纖維的無損重構
       碳納米管的有序化已成為開發(fā)高性能碳納米管纖維的關鍵挑戰(zhàn)之一。在此,基于界面鼓泡誘導碳納米管框架膨脹,開發(fā)了一種無損、多功能化策略。具體來講,先通過在酸溶液中激活電解過程,氫氣氣泡在碳納米管框架內部產(chǎn)生并析出,導致很大程度且均勻的膨脹,橫向尺寸增加超過兩個數(shù)量級。研究發(fā)現(xiàn),膨脹程度受液體壓力、氣泡表面張力和框架自身的限制力控制。在連續(xù)拉伸和致密化后,膨脹的碳納米管框架可以轉變?yōu)楦叨扰帕泻椭旅芑睦w維,其拉伸強度高達5.18 GPa。它們可以作為多功能復合材料的優(yōu)良支架。在膨脹過程中通過原位浸漬聚乙二醇,可以獲得具有電熱轉換和相變儲能特性的穩(wěn)定復合纖維。
 
  
Figure 1. 電解誘導膨脹和加捻紡絲有效增強連續(xù)碳納米管纖維。(A)實驗裝置示意圖。 (B,C)在圖(A)中標記的四個階段的碳納米管帶/纖維的光學和掃描電鏡圖像。
 
 
Figure 2. 碳納米管纖維組件膨脹的機理分析。(A)H2氣泡析出,碳納米管纖維限制氣泡的力平衡模型,以及膨脹的碳納米管組件的示意圖。(B)掃描電鏡圖像顯示出大尺寸碳納米管纖維之間的間距變寬。(C、D)碳納米管纖維在膨脹致密化前后的微觀結構比較。
 
  
Figure 3. 重構對碳納米管纖維結構和力學性能的影響。(A,B)原始和重組的碳納米管纖維的堆積形態(tài)的比較。(C)在不同角度入射激光下獲得的歸一化G峰值強度。(D)纖維直徑和質量密度的變化。(E-G)電流振幅對阻尼性能的影響。
 
  
Figure 4.碳納米管/聚乙二醇復合紗線的結構、力學和熱性能。(A)碳納米管對聚乙二醇的緊密限制。(B)纖維斷裂后,聚乙二醇沒有從網(wǎng)絡中漏出。(C)熱重分析曲線。(D)應力-應變曲線。(E)差示掃描量熱曲線。(F)展示了碳納米管/聚乙二醇復合紗線的熱能儲存和釋放。
 
       該研究工作由蘇州納米技術與納米仿生研究所Qingwen Li課題組于2021年發(fā)表在Carbon期刊上。原文:Interfacial-bubbling-induced nondestructive expansion to reconstruct superstrong and multifunctional carbon nanotube fibers。

轉自《石墨烯雜志》公眾號

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