CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT ĐỘ DẪN ĐIỆN CỦA NANOCOMPOSITE POLYETHYLENE/GRAPHENE XỐP

Các tác giả

  • Nguyễn Đình Dũng Trung tâm Phát triển Công nghệ cao – Viên Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam.
  • Nguyễn Khắc Hiệp Trung tâm Phát triển Công nghệ cao – Viên Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam.
  • Phan Ngọc Hồng Trung tâm Phát triển Công nghệ cao – Viên Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam.
  • Nguyễn Tuấn Hồng Trung tâm Phát triển Công nghệ cao – Viên Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam.

DOI:

https://doi.org/10.51453/2354-1431/2021/556

Từ khóa:

Độ dẫn điện, hình thái lỗ xốp, graphene, polyme nanocomposite.

Tóm tắt

Nanocomposite polyme/graphene dẫn điện có tiềm năng ứng dụng rất rộng nhờ có các tính chất ưu việt như: trọng lượng nhẹ, bền hóa học, dễ chế tạo và dễ điều khiến chức năng của vật liệu. Trong nghiên cứu này, nanocompsite polyethylene/graphene và dạng xốp của nó được chế tạo và khảo sát tính chất dẫn điện. Chúng tôi đã xác định được ảnh hưởng của hàm lượng graphene tới độ dẫn điện của vật liệu cũng như tới quá trình xốp hóa của nanocomposite polyethylene/graphene. Kết quả cho thấy rằng hàm lượng graphene cũng như hình thái các lỗ xốp là các yếu tố có ảnh hưởng quan trọng tới độ dẫn điện của vật liệu.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tài liệu tham khảo

[1] Valino, A.D., Dizon, J.R.C., Espera, A.H., Chen, Q., Messman, J., Advincula, R.C. (2019). Advances in 3D printing of thermoplastic polymer composites and nanocomposites, Progress in Polymer Science, 98, 101162.

[2] Abdul Khalil, H.P.S., Fizree, H.M., Bhat, A.H., Jawaid, M., Abdullah, C.K. (2013) Development and characterization of epoxy nanocomposites based on nanostructured oil palm ash, Composites Part B: Engineering, 53: 324-333.

[3] Harfaouia, N.El., Khaaissa, Y., Nouneh, K., Belahmar, A., Talbi, A., Mabrouk, K.El., Hsissou, R., Feddi, E.M., Taleb, A., Mouakibi, A. El. (2020). One pot synthesis of silver nanoparticles on ITO surfaces: investigation of optical and electrochemical properties, The European Physical Journal Applied Physics, 91, 30401.

[4] Hsissou R., Harfi, A.El. (2020). Application of Pentaglycidyl ether Penta-ethoxy Phosphorus Composites Polymers Formulated by Two Additives, Trisodium Phosphate (TSP) and Natural Phosphate (NP) and their Combination in the Behavior of the Coating on E24 Carbon Steel in NaCl 3. 5%, 2018. [10] R. Hsissou, A. Bekhta, O. Dagdag, A. El Bachiri, M. Rafik, and A. Elharfi. Rheological properties of composite polymers and hybrid nanocomposites, Heliyon, 6, e04187.

[5] Jin., Zhao., Park. (2019). Recent Trends of Foaming in Polymer Processing: A Review; polymers, MDPI, 11, 953.

[6] Li, M.; Qiu, J.; Xing, H.; Fan, D.; Wang, S.; Li, S.; Jiang, Z.; Tang, T. (2018). In-situ cooling of adsorbed water to control cellular structure of polypropylene composite foam during CO2 batch foaming process. Polymer, 6, 155: 116–128.

[7] Tromm, M.; Shaayegan, V.; Wang, C.; Heim, H.P.; Park, C.B. (2019). Investigation of the mold-filling phenomenon in high-pressure foam injection molding and its effects on the cellular structure in expanded foams. Polymer, 160: 43–52.

[8] Balwinder S.G. (2020). Nanocomposite – review, Journal of Chemistry and Chemical Sciences.

[9] Thomassin, J. M., Pagnoulle, C., Bednarz, L., Huynen, I., Jerome, R. et al., (2008). "Foams of polycaprolactone/MWNT nanocomposites for efficient EMI reduction," J. Mater. Chem, 18: 792-796.

[10] Aghelinejad M., Leung, S.N. (2017). "Enhancement of thermoelectric conversion efficiency of polymer/carbon nanotube nanocomposites through foaming-induced microstructuring," J. Appl. Polym. Sci, 134, 45073.

[11] Peng, C., Zhang, S., Jewell, D., Chen, G.Z. (2008). Carbon nanotube and conducting polymer composites for supercapacitors, Progress in Natural Science, 18: 777-788.

[12] Gong, S., Zhu, Z.H., Li, Z. (2017). Electron tunnelling and hopping effects on the temperature coefficient of resistance of carbon nanotube/polymer nanocomposites, PCCP, 19: 5113-5120.

[13] Gong S., Zhu, Z.H. (2014). On the mechanism of piezoresistivity of carbon nanotube polymer composites, Polymer, 55: 4136-4149.

[14] Okamoto, M., Nam, P.H., Maiti, P., Kotaka, T., Nakayama, T. et al., (2001). "Biaxial Flow-Induced Alignment of Silicate Layers in Polypropylene/Clay Nanocomposite Foam," Nano Lett, 1: 503- 505.

[15] Ameli, A., Nofar, M., Park, C.B., Pötschke, P., Rizvi, G. (2014). Polypropylene/carbon nanotube nano/microcellular structures with high dielectric permittivity, low dielectric loss, and low percolation threshold, Carbon, 71: 206-217.

[16] Ding, H., Guo, Y., Leung, S.N. (2016). Development of thermally conductive polymer matrix composites by foaming-assisted networking of micron- and submicron-scale hexagonal boron nitride, J. Appl. Polym. Sci, 133.

[17] Park, D.H., Lee, Y.K., Park, S.S., Lee, C.S., Kim, S.H. et al., (2013). Effects of hybrid fillers on the electrical conductivity and EMI shielding efficiency of polypropylene/conductive filler composites, Macromolecular Research, 21: 905-910.

[18] Maiti, S., Shrivastava, N.K., Khatua, B.B. (2013). Reduction of percolation threshold through double percolation in melt-blended polycarbonate/acrylonitrile butadiene styrene/multiwall carbon nanotubes elastomer nanocomposites, Polym. Compos, 34: 570-579.

[19] Long, C.T., Li, Z.G. 7 Graphene/Polymer Composite Materials: Processing, Properties and Applications; Advanced Composite Materials: Properties and Applications.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2021-08-17

Cách trích dẫn

Nguyễn , Đình D., Nguyễn Khắc, H., Phan Ngọc, H., & Nguyễn Tuấn, H. (2021). CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT ĐỘ DẪN ĐIỆN CỦA NANOCOMPOSITE POLYETHYLENE/GRAPHENE XỐP. TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC TÂN TRÀO, 7(21). https://doi.org/10.51453/2354-1431/2021/556

Số

Chuyên mục

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ