聚合物/碳纳米管及二氧化钛管基复合材料的研究

聚合物/碳纳米管及二氧化钛管基复合材料的研究

论文摘要

随着纳米技术被应用到材料科学领域中,以纳米复合材料为代表的新材料研究已经成为了二十一世纪世界各国普遍研究的重点。聚合物基纳米复合材料和贵金属电催化剂材料是目前研究的两个热点。聚合物基纳米复合材料的可设计性使其集聚合物与纳米添加相的双重优势,可以生成性能优异的工程材料以及具有新的特殊性能的功能材料。而贵金属电催化剂材料在燃料电池的研究中至关重要,由于贵金属催化剂材料存在成本高、催化效率低等缺点,在很大程度上影响了燃料电池的实用化。因此,最近几年,寻找能降低贵金属用量和提高催化效率的载体材料成为了人们关注的热点。本文论述了的纳米复合材料的研究及最新进展,并以聚合物/碳纳米管复合材料和二氧化钛纳米管(TiO2-NTs)基贵金属纳米复合材料为研究重点,制备了聚合物/碳纳米管复合材料、二氧化钛纳米管及以其为载体的贵金属(Pd、Pt)电催化剂复合材料,并研究了它们的性能。主要内容如下:1.采用原位聚合法成功制备了聚甲基丙烯酸甲酯/碳纳米管、环氧树脂/碳纳米管和聚苯乙烯/碳纳米管三种纳米复合材料,研究了碳纳米管对聚合物基体摩擦磨损性能的影响。结果表明:碳纳米管的引入使得复合材料的摩擦系数和磨损率都有很大的降低,可以有效地增强聚合物基体的摩擦磨损性能,而且存在一个最佳的添加量,添加量过少或过多都达不到最好的增强效果。对于聚甲基丙烯酸甲酯/碳纳米管复合材料而言,1.0wt%的碳纳米管添加量使增强效果达到最佳;而在环氧树脂/碳纳米管和聚苯乙烯/碳纳米管复合材料中,1.5wt%的碳纳米管使摩擦磨损性能达到最好。对于碳纳米管增强聚合物基体摩擦学性能的机理我们也作了一些讨论,可能的原因主要是碳纳米管优异的力学、热学性能以及复合材料独特的结构等。2.共聚物比单一聚合物在性能和结构上有很大的提高,因此我们采用原位聚合法成功制备了聚甲基丙烯酸甲酯/聚苯乙烯/多壁碳纳米管共聚物纳米复合材料,并研究了其摩擦学性能。结果表明,1.5wt%的多壁碳纳米管添加量使复合材料的摩擦磨损性能达到最佳,复合材料的磨损率从2.3×104mm3N-1m-1降低到1.3×104mm3N-1m-1,降低了43.4%。通过对复合材料内部结构以及显微硬度、摩擦学等试验结果的分析,我们探讨了多壁碳纳米管增强的机理。3.采用原位化学氧化聚合法制备了聚苯胺/多壁碳纳米管复合材料并研究了其在中性电解液中的电容器性能。结果表明:在1M NaNO3溶液、-0.2-0.8V扫描范围以及5mAcm-2的电流密度下,聚苯胺/多壁碳纳米管复合材料的电容量达到了328Fg-1,明显优于纯聚苯胺的电容量193F-1。我们还通过恒流充放电和阻抗分析测试,研究了复合材料电容器性能提高的原因。多壁碳纳米管提高聚苯胺电容性能的原因可能有以下几个因素:1)多壁碳纳米管的高比表面积可以使其与聚苯胺基体有更好的界面结合。2)聚苯胺/多壁碳纳米管复合材料形成了一个多孔的三维网络状结构,这提供了大的比表面积并使电解液在三维空间里有较好地储存和传输,复合材料也因此就有了更多的法拉第反应活性点从而也拥有了更大的电容值。3)多壁碳纳米管优异的力学性能和电学性能也大大提高了复合材料的结构稳定性同时降低其内部阻抗。另外,循环稳定性测试表明:聚苯胺/多壁碳纳米管复合材料比聚苯胺基体有更好的循环稳定性,在超级电容器材料领域中必将有着广阔的应用前景。4.为了降低贵金属的用量和提高其催化效率,寻找具有高比表面积和稳定性的载体材料成为了人们研究的热点。我们采用水热合成法制备了锐钛矿型的TiO2-NTs并以其为载体制备了Pd/TiO2-NTs、Pt/TiO2-NTs电催化剂材料。通过对其在水合肼以及甲醇中电催化性能的研究,结果发现这两种材料都有很好的催化性能,其氧化还原峰的峰电位很负和峰电流也都很高。我们认为TiO2-NTs高的比表面积和出色的稳定性使贵金属的用量降低同时又提高了其催化效率。另外,我们还讨论了水合肼和甲醇的催化机理。这些都表明TiO2-NTs是一种很理想的燃料电池电催化剂载体材料。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 综述
  • 1.1 纳米复合材料概述
  • 1.1.1 纳米复合材料的简介与分类
  • 1.1.2 纳米复合材料的发展
  • 1.2 聚合物纳米复合材料的研究进展
  • 1.2.1 聚合物纳米复合材料的定义与分类
  • 1.2.2 聚合物纳米复合材料的制备方法
  • 1.2.3 聚合物纳米复合材料的研究概况
  • 1.2.4 聚合物纳米复合材料的研究展望
  • 1.3 碳纳米管概述
  • 1.3.1 碳纳米管的结构与性能
  • 1.3.1.1 碳纳米管的结构
  • 1.3.1.2 碳纳米管的性能
  • 1.3.2 碳纳米管的研究展望
  • 1.4 聚合物/碳纳米管纳米复合材料的研究进展
  • 1.4.1 聚合物/碳纳米管纳米复合材料的合成方法
  • 1.4.2 聚合物/碳纳米管纳米复合材料的性能研究
  • 1.4.3 聚合物/碳纳米管纳米复合材料的应用研究
  • 1.4.4 聚合物/碳纳米管纳米复合材料的研究展望
  • 1.5 二氧化钛的概述
  • 1.5.1 氧化钛纳米管的制备与形貌
  • 1.5.2 氧化钛纳米管的应用
  • 1.5.3 直接甲醇燃料电池电极材料催化剂的研究进展
  • 1.5.4 氧化钛基贵金属电催化剂的制备与性能研究
  • 1.6 论文的选题和思路
  • 参考文献
  • 第二章 聚合物/碳纳米管复合材料的制备及摩擦学性能研究
  • 2.1 碳纳米管的制备与表征
  • 2.1.1 碳纳米管的制备与纯化
  • 2.1.2 碳纳米管的表征与结构分析
  • 2.1.2.1 表征手段
  • 2.1.2.2 碳纳米管的结构分析
  • 2.2 聚甲基丙烯酸甲酯/碳纳米管复合材料的制备及性能研究
  • 2.2.1 聚甲基丙烯酸甲酯/碳纳米管复合材料的制备与表征
  • 2.2.1.1 聚甲基丙烯酸甲酯/碳纳米管纳米复合材料的制备
  • 2.2.1.2 聚甲基丙烯酸甲酯/碳纳米管纳米复合材料的表征
  • 2.2.2 聚甲基丙烯酸甲酯/碳纳米管复合材料的性能研究
  • 2.2.2.1 聚甲基丙烯酸甲酯/碳纳米管复合材料的显微硬度
  • 2.2.2.2 聚甲基丙烯酸甲酯/碳纳米管复合材料的摩擦系数
  • 2.2.2.3 聚甲基丙烯酸甲酯/碳纳米管复合材料的磨损率
  • 2.2.2.4 聚甲基丙烯酸甲酯/碳纳米管磨损表面的扫描电镜分析
  • 2.2.2.5 聚甲基丙烯酸甲酯/碳纳米管复合材料的摩擦磨损机理
  • 2.3 环氧树脂/碳纳米管复合材料的制备及性能研究
  • 2.3.1 环氧树脂/碳纳米管复合材料的制备与表征
  • 2.3.2 环氧树脂/碳纳米管复合材料的性能研究
  • 2.3.2.1 碳纳米管在环氧树脂中的均匀分散
  • 2.3.2.2 环氧树脂/碳纳米管复合材料磨损表面的扫描电镜分析
  • 2.3.2.3 环氧树脂/碳纳米管复合材料的显微硬度
  • 2.3.2.4 环氧树脂/碳纳米管复合材料的摩擦系数
  • 2.3.2.5 环氧树脂/碳纳米管复合材料的磨损率
  • 2.3.2.6 环氧树脂/碳纳米管纳米复合材料的摩擦磨损机理
  • 2.4 聚苯乙烯/碳纳米管复合材料的制备及性能研究
  • 2.4.1 聚苯乙烯/碳纳米管复合材料的制备与表征
  • 2.4.2 聚苯乙烯/碳纳米管复合材料的性能研究
  • 2.4.2.1 聚苯乙烯/碳纳米管复合材料的显微硬度
  • 2.4.2.2 聚苯乙烯/碳纳米管复合材料的摩擦系数
  • 2.4.2.3 聚苯乙烯/碳纳米管复合材料的磨损率
  • 2.4.2.4 聚苯乙烯/碳纳米管磨损表面形貌的扫描电镜分析
  • 2.5 本章小结
  • 参考文献
  • 第三章 聚甲基丙烯酸甲酯/聚苯乙烯/多壁碳纳米管共聚物复合材料的制备及摩擦学性能研究
  • 3.1 实验部分
  • 3.1.1 碳纳米管的制备与TEM表征
  • 3.1.2 聚甲基丙烯酸甲酯/聚苯乙烯/多壁碳纳米管复合材料的制备
  • 3.2 结果与讨论
  • 3.2.1 PMMA/PS/MWNTs复合材料的结构分析
  • 3.2.2 PMMA/PS/MWNTs复合材料的性能研究
  • 3.2.2.1 PMMA/PS/MWNTs复合材料的显微硬度
  • 3.2.2.2 PMMA/PS/MWNTs复合材料的摩擦系数
  • 3.2.2.3 PMMA/PS/MWNTs复合材料的磨损率
  • 3.2.2.4 PMMA/PS/MWNTs复合材料磨损表面的扫描电镜分析
  • 3.2.2.5 PMMA/PS/MWNTs复合材料的摩擦磨损机理
  • 3.3 本章小节
  • 参考文献
  • 第四章 聚苯胺/多壁碳纳米管复合材料的制备及电容器性能研究
  • 4.1 多壁碳纳米管的制备及纯化
  • 4.2 聚苯胺/多壁碳纳米管复合材料的制备
  • 4.3 样品的结构和形貌表征
  • 4.4 样品的电化学性能测试
  • 4.5 结果与讨论
  • 4.5.1 透射电镜分析
  • 4.5.2 X射线衍射分析
  • 4.5.3 电化学性能测试
  • 4.5.3.1 循环伏安分析
  • 4.5.3.2 恒流充放电分析
  • 4.5.3.3 电化学阻抗分析
  • 4.6 本章小节
  • 参考文献
  • 第五章 二氧化钛纳米管基贵金属电催化剂材料的制备与性能研究
  • 5.1 二氧化钛纳米管的制备与表征
  • 5.1.1 二氧化钛纳米管的制备
  • 5.1.2 二氧化钛纳米管的表征
  • 5.1.2.1 红外分析
  • 5.1.2.2 透射电镜分析
  • 5.2 二氧化钛纳米管基贵金属催化剂的制备与物性表征
  • 5.2.1 物性表征手段
  • 2-NTs复合材料的制备与表征'>5.2.2 Pd/TiO2-NTs复合材料的制备与表征
  • 2-NTs复合材料的制备与表征'>5.2.3 Pt/TiO2-NTs复合材料的制备与表征
  • 5.3 二氧化钛纳米管基贵金属催化剂的催化性能研究
  • 2-NTs复合材料的电催化性能'>5.3.1 Pd/TiO2-NTs复合材料的电催化性能
  • 5.3.1.1 电催化表征条件
  • 5.3.1.2 Pd/TiO-2-NTs复合材料对水和肼的电催化研究
  • 2-NTs复合材料的电催化性能'>5.3.2 Pt/TiO2-NTs复合材料的电催化性能
  • 5.3.2.1 电催化表征条件
  • 2-NTs复合材料对甲醇的电催化研究'>5.3.2.2 Pt/TiO2-NTs复合材料对甲醇的电催化研究
  • 5.4 本章小节
  • 参考文献
  • 第六章 结论与展望
  • 1.非导电聚合物基碳纳米管复合材料摩擦学性能研究
  • 2.共聚物/多壁碳纳米管复合材料摩擦学性能研究
  • 3.导电聚合物基碳纳米管复合材料电容器性能研究
  • 4.二氧化钦纳米管基贵金属电催化剂材料的催化性能研究
  • 5.展望
  • 附录Ⅰ 工作者简历及博士在读期间发表论文
  • 致谢
  • 相关论文文献

    • [1].碳纳米管:个性十足的神奇材料[J]. 中国粉体工业 2018(04)
    • [2].多壁碳纳米管致人肝癌细胞HepG2毒性及代谢酶表达变化[J]. 新型炭材料 2019(06)
    • [3].碳纳米管/聚醚砜复合纳滤膜的制备及性能研究[J]. 现代化工 2020(01)
    • [4].垂直生长碳纳米管阵列可见光高吸收比标准研制及其特性表征分析[J]. 中国计量 2020(02)
    • [5].钯负载硫修饰碳纳米管复合材料在电催化中的应用[J]. 西部皮革 2020(03)
    • [6].改性多壁包镍碳纳米管复合材料的制备及其电催化性能研究[J]. 池州学院学报 2019(06)
    • [7].德国研发成功首个碳纳米管16位计算机[J]. 上海节能 2020(01)
    • [8].首个碳纳米管浆料国际标准发布[J]. 山西化工 2020(01)
    • [9].碳纳米管纤维及其传感器力电性能实验研究[J]. 应用力学学报 2020(02)
    • [10].建筑装饰用碳纳米管的制备及性能研究[J]. 合成材料老化与应用 2020(02)
    • [11].多壁碳纳米管和重金属镉的细菌毒性及影响机制[J]. 浙江农林大学学报 2020(02)
    • [12].刷屏的碳纳米管芯片技术,中国进展如何?[J]. 功能材料信息 2019(05)
    • [13].超长碳纳米管的结构调控与制备:进展与挑战[J]. 化学通报 2020(07)
    • [14].功能化碳纳米管/环氧树脂复合材料的性能研究[J]. 橡塑技术与装备 2020(12)
    • [15].碳纳米管负载纳米铁复合材料的绿色合成及其对U(Ⅵ)的去除[J]. 化工新型材料 2020(06)
    • [16].碳纳米管/聚合物电磁屏蔽复合材料研究进展[J]. 微纳电子技术 2020(08)
    • [17].垂直碳纳米管的制备方法及其应用进展[J]. 材料研究与应用 2020(02)
    • [18].基于粗粒化方法的类超级碳纳米管自由振动研究[J]. 固体力学学报 2020(04)
    • [19].碳纳米管纤维制备方法及应用概述[J]. 中国纤检 2020(08)
    • [20].碳纳米管在毛细管电泳中用于多肽的分离[J]. 分析试验室 2020(10)
    • [21].我国科学家在超强碳纳米管纤维领域取得重要突破[J]. 河南科技 2018(16)
    • [22].碳纳米管环氧树脂复合材料的拉敏性研究[J]. 玻璃钢/复合材料 2019(02)
    • [23].碳纳米管衍生物的合成及应用研究进展[J]. 巢湖学院学报 2018(06)
    • [24].碳纳米管在食品农药多残留测定中的应用[J]. 食品安全质量检测学报 2019(13)
    • [25].碳纳米管材料在航天器上的应用研究现状及展望[J]. 材料导报 2019(S1)
    • [26].硬脂酸/改性碳纳米管复合相变储热材料性能[J]. 储能科学与技术 2019(04)
    • [27].硫辅助填充高压Fe_5C_2/Fe_7C_3单晶相的少壁碳纳米管研究(英文)[J]. 四川大学学报(自然科学版) 2019(05)
    • [28].碳纳米管的性质和应用[J]. 生物医学工程与临床 2019(06)
    • [29].碳纳米管在分析化学中的应用[J]. 山西化工 2017(06)
    • [30].多壁碳纳米管的亲水性修饰[J]. 新乡学院学报 2017(12)

    标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  

    聚合物/碳纳米管及二氧化钛管基复合材料的研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢