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Le graphène possède d'excellentes propriétés mécaniques

Le graphène est un matériau carbone en nid d'abeilles bidimensionnel, composé d'atomes de carbone selon l'agencement hexagonal. Les atomes de carbone et de carbone par la combinaison de l'hybride sp2, sa structure est très stable. La structure spéciale du graphène conduit à de nombreuses propriétés excellentes. Le graphène se trouve actuellement dans la dureté du matériau le plus important, et présente d'excellentes propriétés mécaniques, la surface théorique allant jusqu'à 2600m2 / g, avec une conductivité thermique exceptionnelle, jusqu'à 3000W / (m · K). En outre, le graphène a également une bonne conductivité. À température ambiante, sa mobilité électronique peut atteindre 20000cm2 / (V · s).

En raison des excellentes propriétés du graphène, les chercheurs envisagent de l'ajouter comme un renforcement du matériau de la matrice pour améliorer la performance du matériau de la matrice. Cependant, la surface spécifique du graphène est souvent associée, non seulement réduit sa capacité d'adsorption, mais affecte également les excellentes performances du graphène lui-même, affectant ainsi les performances des matériaux composites renforcés au graphène. En outre, cette réunion est irréversible, à moins que l'application de forces extérieures, comme l'échographie et le mélange fort, soit uniformément dispersée. Afin d'obtenir d'excellents composites renforcés au graphène, les chercheurs ont fait des recherches pour surmonter l'agglomération du graphène.

L'une des méthodes couramment utilisées consiste à oxyder le graphite et l'échographie pour produire du graphite hors oxyde, puis par une méthode chimique pour réduire le graphène, la préparation du graphène entre l'existence d'une forte force van der Waals, facile à rassembler dans la solution . Une autre méthode commune est de disperser uniformément le graphène dans un solvant organique ou une solution aqueuse d'un tensioactif pour adsorber les molécules moléculaires ou tensioactives sur la surface du graphène et pour obtenir l'effet de la dispersion de graphène monolithique. La capacité à inhiber l'agglomération du graphène par une modification physique ou chimique a été démontrée, mais si l'impureté introduite lors de la formation du composite affecte les propriétés des restes composites à étudier.

Certaines modifications de surface et d'autres méthodes peuvent également être utilisées pour améliorer la dispersibilité du graphène. Afin d'améliorer la liaison superficielle du graphène et de la matrice de cuivre, il est possible d'obtenir le matériau composite dans lequel le graphène est uniformément dispersé dans le cuivre. On constate que le graphène peut être uniformément dispersé dans la matrice de cuivre par l'observation du matériau composite. Jing a utilisé de l'acide gallic avec une forte capacité de réduction en tant que stabilisant et agent réducteur pour obtenir un graphène hautement dispersable. Leur analyse est due à la formation d'interactions conjuguées π-π entre la structure du cycle benzénique et le graphène dans la molécule, qui est adsorbé à la surface du graphène comme stabilisant. Cela permet à la feuille de graphène d'avoir une forte charge négative, afin d'empêcher l'accumulation supplémentaire de graphène ensemble de rendre plus difficile à réunir, afin de s'assurer que le graphène préparé présente une performance de dispersion élevée.


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