通過對功能化石墨烯/高分子復合材料的研究,了解了功能化石墨烯/高分子復合材料的制備方法、表征手段以及應用領域等。其中對于功能化石墨烯我們分別選擇氨基化石墨烯、氟化石墨烯,高分子基體為PI,綜合兩相性能的優(yōu)點,通過原位聚合的方法分別制備了氨基化石墨烯/聚酰亞胺復合材料薄膜、氟化石墨烯/聚酰亞胺復合材料薄膜。并對他們的微觀結構和性能都進行了研究。其中本文主要可以得到以下結果:
(1) 分別使用對硝基苯胺和五氟化苯胺對氧化石墨烯進行修飾。通過對功能化石墨烯進行FTIR、XPS、XRD、Raman、TG 和SEM 表征,證明在**個體系內(nèi)石墨烯成功的接枝上了氨基,在第二個體系內(nèi)石墨烯成功的接枝上了氟。
(2) 通過SEM 比較復合薄膜的微觀形貌特征,可知NH2-rGO 在PI 基體中分散效果很好。低含量NH2-rGO添加有益于提升PI 復合薄膜的熱穩(wěn)定性、Tda 和力學性能。當NH2-rGO 添加量為2 wt%的PI 復合薄膜來說,放熱峰所對應的溫度與純PI 相比有提高了15℃。而Tda 增大了23.4℃。同時,復合薄膜的彈性模量為611.96 GPa,拉伸
強度為33.57 MPa 以及斷裂伸長率為33.05 %。高含量的NH2-rGO 添加有助于提高PI 復合薄膜的介電常數(shù)和疏水性,在10 kHz~1000 kHz 范圍內(nèi),純的PI 介電常數(shù)為3.61~3.65,當NH2-rGO 含量為5 wt% 時,介電常數(shù)則增加為8.51~10.52。并且使得復合材料的接觸角從71°增加到100.3°。
(3) 通過SEM 測試比較了復合薄膜的微觀形貌特征,可知F-GO 在PI 基體中分散效果相對較好。低含量F-GO 添加有益于提升PI 復合薄膜的熱穩(wěn)定性、Tda 和力學性能。當F-GO 的添加量是2 wt%時得到的PI 復合薄膜,吸熱峰所對應的溫度與純PI 相比分別提高了3℃,同時Tda 增大了24.63℃。復合薄膜的彈性模量為422.41GPa,拉伸強度為14.2 MPa,斷裂伸長率為13.43 %。高含量的F-GO 添加有助于提高PI復合薄膜的介電常數(shù)和親水性,在10 kHz~1000 kHz 范圍內(nèi),當F-GO 含量為5 wt%時,介電常數(shù)為5.5~6.7。使得復合材料的接觸角從70.9°減小到47.8°。