CN101880039A - 基于玻璃碳和石墨烯的复合薄膜及其制备方法 - Google Patents

基于玻璃碳和石墨烯的复合薄膜及其制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN101880039A
CN101880039A CN 201010207413 CN201010207413A CN101880039A CN 101880039 A CN101880039 A CN 101880039A CN 201010207413 CN201010207413 CN 201010207413 CN 201010207413 A CN201010207413 A CN 201010207413A CN 101880039 A CN101880039 A CN 101880039A
Authority
CN
China
Prior art keywords
graphene
vitreous carbon
laminated film
preparation
film based
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN 201010207413
Other languages
English (en)
Other versions
CN101880039B (zh
Inventor
胡南滔
魏浩
张亚非
高润纲
王艳艳
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shanghai Jiaotong University
Original Assignee
Shanghai Jiaotong University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shanghai Jiaotong University filed Critical Shanghai Jiaotong University
Priority to CN2010102074139A priority Critical patent/CN101880039B/zh
Publication of CN101880039A publication Critical patent/CN101880039A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101880039B publication Critical patent/CN101880039B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)

Abstract

一种复合材料技术领域的基于玻璃碳和石墨烯的复合薄膜及其制备方法,复合薄膜前驱体组分及其质量百分比为:0.1%~50%的石墨烯片、99.9%~50%的聚酰亚胺基材。制备方法为通过在温度低于2500℃将聚酰亚胺前驱体薄膜经碳化处理,得到基于玻璃碳和石墨烯的复合薄膜。本发明制备得到的复合薄膜挠曲强度可达到600MPa以上。

Description

基于玻璃碳和石墨烯的复合薄膜及其制备方法
技术领域
本发明涉及的是一种复合材料技术领域的材质及其制备方法,具体是一种基于玻璃碳和石墨烯的复合薄膜及其制备方法。
背景技术
玻璃碳,作为一种特殊碳材料,兼有碳和玻璃两种材料特性的优点,与一般碳或石墨材料相比,具有许多优良的特性:机械强度高、像玻璃一样,具有不透气性,耐化学腐蚀性强,可以长期耐强酸的侵蚀,热稳定性好,抗氧化性强,在600℃以下不易被空气氧化,在惰性气体中可耐3000℃的高温,在使用过程中,无碳粉剥落,不产生污染,易于清洁处理,并可以导电、导热。因此,玻璃碳在化工、冶金、半导体工业等部门都有广泛应用。
目前,玻璃碳的制备通常采用酚醛树脂、糠醛树脂作为碳前驱体。此方法工艺复杂,生产周期长,热解后残碳率较低,同时带来大的收缩率,得到的玻璃碳为多孔结构,强度较低,不易石墨化。
经过对现有技术的检索发现,龚敏(Gong Min)等人在四川轻化工学院学报(Journal ofSiChuan Institute of Light Industry and Chemical Technology)中17(2004)第18~21撰文,采用改性的酚醛树脂碳化制备出玻璃碳。此方法在一定程度上降低了玻璃碳的空隙率,使得强度有所提高。
J.D.Andrade等人在Journal of Applied Polymer Science中20(2003)第4409~4415撰文,采用聚酰亚胺薄膜作为前驱体,进行碳化制备得到高密度玻璃碳。聚酰亚胺碳化残碳率较高,所得到的高密度玻璃碳无需抛光便具有金属光泽,相对于酚醛、糠醛树脂,聚酰亚胺碳化得到的玻璃碳具有强度相对较大,电导率低,热导率大,热膨胀系数低等优点。
但是,由于玻璃碳容易碎裂,玻璃碳板材在应用过程中,其厚度大多为毫米级别。为了拓展玻璃碳的应用领域,满足一些特殊的应用,有必要制备具备一定强度的无支撑微米厚度玻璃碳薄膜。这就需要对玻璃碳进行增强,石墨烯,作为由单层碳原子紧密排列构成的二维原子晶体材料,表现出与碳纳米管相当的优异的力学性能,因此有望成为取代碳纳米管在复合材料领域得到广泛应用。
发明内容
本发明针对现有技术存在的上述不足,提供一种基于玻璃碳和石墨烯的复合薄膜及其制备方法,此复合材料为石墨烯增强的玻璃碳复合薄膜,厚度为微米级别,且具有可观的强度。
本发明是通过以下技术方案实现的:
本发明涉及一种基于玻璃碳和石墨烯的复合薄膜,其前驱体组分及其质量百分比为:0.1%~50%的石墨烯片、99.9%~50%的聚酰亚胺基材;
所述的石墨烯片为有机溶剂分散的改性石墨烯或氧化石墨烯;
所述的聚酰亚胺基材的结构式为如下任意一种:
Figure GDA0000022630050000021
本发明涉及上述基于玻璃碳和石墨烯的复合薄膜的制备方法,通过在温度低于2500℃将聚酰亚胺前驱体薄膜经碳化处理,得到基于玻璃碳和石墨烯的复合薄膜。
所述的聚酰亚胺前驱体薄膜的组分及重量百分比为0.1~50%的石墨烯片、99.9%~50%的聚酰胺酸。
所述的聚酰亚胺前驱体薄膜,具体是通过将含有石墨烯片的聚酰胺酸溶液加热亚胺化制备得到。
所述的含有石墨烯片的聚酰胺酸溶液是指:将重量百分数为0.5~50%的石墨烯或氧化石墨烯及固含量为5~30%的聚酰胺酸溶解于N,N-二甲基乙酰胺、N,N-二甲基甲酰胺、N-甲基吡咯烷酮或甲醇与四氢呋喃的混合液并超声分散后获得。
所述的加热亚胺化的具体操作是指:在60~150℃加热1~24小时除去溶剂后,再置于180~300℃真空环境下加热2~24小时,形成聚酰亚胺前驱体。
所述的碳化处理是指:将聚酰亚胺前驱体薄膜夹在两块经精密抛光的石墨片之间,在惰性气体保护下,从室温开始以0.2~20℃/分的速度升温至900~1200℃并保温1~5小时,再经2000~2500℃高温处理制备得到基于玻璃碳和石墨烯的复合薄膜。
所述的保护气体为惰性气体,如氮气、氩气或氦气。
本发明的复合材料为石墨烯增强的玻璃碳复合薄膜,厚度为微米级别,且具有可观的强度。制备得到的复合薄板的挠曲强度为可达到600MPa以上。
附图说明
图1为本发明方法示意图。
具体实施方式
下面对本发明的实施例作详细说明,本实施例在以本发明技术方案为前提下进行实施,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本发明的保护范围不限于下述的实施例。
实施例1
如图1所示,本实施例所述制备方法包括以下步骤:
1,将重量百分数为0.5%的有机溶剂分散性的改性石墨烯在10%固含量的聚酰胺酸(PMDA/ODA体系)的N,N-二甲基乙酰胺溶液中超声分散后,在基板上涂膜,控制厚度为1000微米,60℃加热12小时,除去极性溶剂后,在真空烘箱中300℃保温1小时,使亚胺化完全,从而形成厚度约为100微米的聚酰亚胺前驱体薄膜。
2,将得到的聚酰亚胺/石墨烯复合薄膜夹在两块经精密抛光的石墨片之间,在氩气保护下,从室温开始以0.2℃/分升温至900℃,保温1小时,从而得到Sigradur K玻璃碳/石墨烯复合薄膜。所得到的玻璃碳/石墨烯复合薄膜的挠曲强度为500MPa。
实施例2
步骤如实施例1,将改性石墨烯的重量百分数变为50%,聚酰胺酸的固含量降到5%。此时所得到的玻璃碳/石墨烯复合薄膜的挠曲强度为600MPa。
实施例3
步骤如实施例1,将PMDA/ODA体系的聚酰胺酸变为s-BPDA/ODA体系的聚酰胺酸。此时所得到的玻璃碳/石墨烯复合薄膜的挠曲强度为550MPa。
实施例4
步骤如实施例1,将PMDA/ODA体系的聚酰胺酸变为PMDA/PDA体系的聚酰胺酸。此时所得到的玻璃碳/石墨烯复合薄膜的挠曲强度为570MPa。
实施例5
步骤如实施例1,将升温速率由0.2℃/分变为20℃/分。此时所得到的玻璃碳/石墨烯复合薄膜的挠曲强度为400MPa。
实施例6
步骤如实施例1,将所得到的Sigradur K玻璃碳/石墨烯复合薄膜再经2000℃高温处理制备出纯度更高的Sigradur G玻璃碳/碳纳米管复合薄板。所得到的Sigradur G玻璃碳/石墨烯复合薄膜的挠曲强度为600MPa。

Claims (8)

1.一种基于玻璃碳和石墨烯的复合薄膜,其特征在于,其前驱体组分及其质量百分比为:0.1%~50%的石墨烯片、99.9%~50%的聚酰亚胺基材。
2.根据权利要求1所述的基于玻璃碳和石墨烯的复合薄膜,其特征是,所述的石墨烯片为有机溶剂分散的改性石墨烯或氧化石墨烯。
3.根据权利要求1所述的基于玻璃碳和石墨烯的复合薄膜,其特征是,所述的聚酰亚胺基材的结构式为如下任意一种:
Figure FDA0000022630040000011
4.一种根据权利要求1所述的基于玻璃碳和石墨烯的复合薄膜的制备方法,其特征在于,通过在温度低于2500℃将聚酰亚胺前驱体薄膜经碳化处理,得到基于玻璃碳和石墨烯的复合薄膜。
5.根据权利要求4所述的基于玻璃碳和碳纳米管的复合薄膜的制备方法,其特征是,所述的碳化处理是指:将聚酰亚胺前驱体薄膜夹在两块经精密抛光的石墨片之间,在惰性气体保护下,从室温开始以0.2~20℃/分的速度升温至900~1200℃并保温1~5小时,再经2000~2500℃高温处理制备得到基于玻璃碳和石墨烯的复合薄膜。
6.根据权利要求4或5所述的基于玻璃碳和石墨烯的复合薄膜的制备方法,其特征是,所述的聚酰亚胺前驱体薄膜,通过将含有石墨烯片的聚酰胺酸溶液加热亚胺化制备得到。
7.根据权利要求6所述的基于玻璃碳和石墨烯的复合薄膜的制备方法,其特征是,所述的含有石墨烯或氧化石墨烯的聚酰胺酸溶液是指:将重量百分数为0.5~50%的石墨烯片及固含量为5~30%的聚酰胺酸溶解于N,N-二甲基乙酰胺、N,N-二甲基甲酰胺、N-甲基吡咯烷酮或甲醇与四氢呋喃的混合液并超声分散后获得。
8.根据权利要求6所述的基于玻璃碳和石墨烯的复合薄膜的制备方法,其特征是,所述的加热亚胺化的具体操作是指:在60~150℃加热1~24小时除去溶剂后,再置于180~300℃真空环境下加热2~24小时,形成聚酰亚胺前驱体。
CN2010102074139A 2010-06-24 2010-06-24 基于玻璃碳和石墨烯的复合薄膜及其制备方法 Active CN101880039B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2010102074139A CN101880039B (zh) 2010-06-24 2010-06-24 基于玻璃碳和石墨烯的复合薄膜及其制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2010102074139A CN101880039B (zh) 2010-06-24 2010-06-24 基于玻璃碳和石墨烯的复合薄膜及其制备方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101880039A true CN101880039A (zh) 2010-11-10
CN101880039B CN101880039B (zh) 2012-07-04

Family

ID=43052210

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2010102074139A Active CN101880039B (zh) 2010-06-24 2010-06-24 基于玻璃碳和石墨烯的复合薄膜及其制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN101880039B (zh)

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102219389A (zh) * 2011-04-26 2011-10-19 哈尔滨工业大学 利用氧化石墨烯或其衍生物自组装获得的碳膜及其制备方法
CN102276280A (zh) * 2011-04-20 2011-12-14 上海交通大学 基于玻璃碳和碳添加物的复合薄板及其制备方法
CN102534858A (zh) * 2012-01-09 2012-07-04 东华大学 一种石墨烯/聚酰亚胺复合纤维的制备方法
CN102560453A (zh) * 2012-03-08 2012-07-11 哈尔滨工业大学 利用石墨烯增强聚酰亚胺树脂碳化制备碳化膜的方法
CN103059761A (zh) * 2012-12-28 2013-04-24 斯迪克新型材料(江苏)有限公司 高导热系数的石墨散热胶带
CN103317734A (zh) * 2012-03-20 2013-09-25 沈阳航空航天大学 一种基于碳纳米薄膜的雷达吸波复合材料制备方法
CN103738940A (zh) * 2013-11-12 2014-04-23 宁波墨西科技有限公司 一种石墨烯改性的导热薄膜
CN104974363A (zh) * 2015-07-08 2015-10-14 上海应用技术学院 一种原位复合节能薄膜及其制备方法
CN105539086A (zh) * 2016-01-11 2016-05-04 上海烯旺信息科技有限公司 一种基于石墨烯技术的预装汽车挡风玻璃发热膜
CN107488348A (zh) * 2017-09-04 2017-12-19 杭州高烯科技有限公司 一种石墨烯聚酰亚胺黑膜的制备方法
WO2018035688A1 (zh) * 2016-08-22 2018-03-01 深圳丹邦科技股份有限公司 Pi膜制备的多层石墨烯量子碳基半导体材料及其制备方法
CN109269394A (zh) * 2018-10-26 2019-01-25 钟祥博谦信息科技有限公司 一种以pdms为基底材料的导电薄膜及其制备方法
CN110723724A (zh) * 2018-07-16 2020-01-24 天津大学 一种三维石墨烯—碳纳米管网络结构及其制备方法
US11515099B2 (en) * 2017-08-30 2022-11-29 San Diego State University Research Foundation Graphene and glassy carbon meta-material, microfabrication method, and energy storage device

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109060891A (zh) * 2018-06-25 2018-12-21 江苏双良低碳产业技术研究院有限公司 一种石墨烯基气体传感探头及其制备与应用

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101570435A (zh) * 2008-04-30 2009-11-04 揖斐电株式会社 碳纤维增强型碳复合材料及其生产方法

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101570435A (zh) * 2008-04-30 2009-11-04 揖斐电株式会社 碳纤维增强型碳复合材料及其生产方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
《中国卫生检验杂志》 20000229 苗锋等 玻璃碳电极活性的改进 第112-113页 1-8 第10卷, 第1期 2 *
《河北机电学院学报》 19951231 张占军等 玻璃碳电极预处理条件研究 第58-61页 1-8 第12卷, 第1期 2 *

Cited By (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102276280A (zh) * 2011-04-20 2011-12-14 上海交通大学 基于玻璃碳和碳添加物的复合薄板及其制备方法
CN102219389A (zh) * 2011-04-26 2011-10-19 哈尔滨工业大学 利用氧化石墨烯或其衍生物自组装获得的碳膜及其制备方法
CN102219389B (zh) * 2011-04-26 2013-11-06 哈尔滨工业大学 利用氧化石墨烯衍生物自组装获得的碳膜的制备方法
CN102534858A (zh) * 2012-01-09 2012-07-04 东华大学 一种石墨烯/聚酰亚胺复合纤维的制备方法
CN102534858B (zh) * 2012-01-09 2014-05-28 东华大学 一种石墨烯/聚酰亚胺复合纤维的制备方法
CN102560453B (zh) * 2012-03-08 2013-12-11 哈尔滨工业大学 利用石墨烯增强聚酰亚胺树脂碳化制备碳化膜的方法
CN102560453A (zh) * 2012-03-08 2012-07-11 哈尔滨工业大学 利用石墨烯增强聚酰亚胺树脂碳化制备碳化膜的方法
CN103317734B (zh) * 2012-03-20 2015-07-01 沈阳航空航天大学 一种基于碳纳米薄膜的雷达吸波复合材料制备方法
CN103317734A (zh) * 2012-03-20 2013-09-25 沈阳航空航天大学 一种基于碳纳米薄膜的雷达吸波复合材料制备方法
CN103059761A (zh) * 2012-12-28 2013-04-24 斯迪克新型材料(江苏)有限公司 高导热系数的石墨散热胶带
CN103738940A (zh) * 2013-11-12 2014-04-23 宁波墨西科技有限公司 一种石墨烯改性的导热薄膜
CN103738940B (zh) * 2013-11-12 2015-08-05 宁波墨西科技有限公司 一种石墨烯改性的导热薄膜
CN104974363A (zh) * 2015-07-08 2015-10-14 上海应用技术学院 一种原位复合节能薄膜及其制备方法
CN105539086A (zh) * 2016-01-11 2016-05-04 上海烯旺信息科技有限公司 一种基于石墨烯技术的预装汽车挡风玻璃发热膜
WO2018035688A1 (zh) * 2016-08-22 2018-03-01 深圳丹邦科技股份有限公司 Pi膜制备的多层石墨烯量子碳基半导体材料及其制备方法
US10797136B2 (en) 2016-08-22 2020-10-06 Shenzhen Danbond Technology Co., Ltd Multilayer graphene quantum carbon-based semiconductor material prepared from PI film, and preparation method therefor
US11515099B2 (en) * 2017-08-30 2022-11-29 San Diego State University Research Foundation Graphene and glassy carbon meta-material, microfabrication method, and energy storage device
CN107488348A (zh) * 2017-09-04 2017-12-19 杭州高烯科技有限公司 一种石墨烯聚酰亚胺黑膜的制备方法
CN110723724A (zh) * 2018-07-16 2020-01-24 天津大学 一种三维石墨烯—碳纳米管网络结构及其制备方法
CN109269394A (zh) * 2018-10-26 2019-01-25 钟祥博谦信息科技有限公司 一种以pdms为基底材料的导电薄膜及其制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN101880039B (zh) 2012-07-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101880039B (zh) 基于玻璃碳和石墨烯的复合薄膜及其制备方法
CN101798076B (zh) 基于玻璃碳和碳纳米管的复合薄板的制备方法
Guo et al. Hierarchically multifunctional polyimide composite films with strongly enhanced thermal conductivity
CN102560453B (zh) 利用石墨烯增强聚酰亚胺树脂碳化制备碳化膜的方法
CN105600782A (zh) 柔性聚酰亚胺制备的石墨烯薄膜及其制备方法
TWI273118B (en) Electroconductive curable composition, cured product thereof and process for producing the same
CN103613096B (zh) 一种低成本制备石墨烯宏观体的方法
CN108203543B (zh) 石墨烯增强聚酰亚胺纳米复合材料及其制备方法与应用
Wang et al. Joining of SiC ceramics via a novel liquid preceramic polymer (V-PMS)
Ho et al. Preparation and characterization of covalently functionalized graphene using vinyl‐terminated benzoxazine monomer and associated nanocomposites with low coefficient of thermal expansion
Niu et al. Research on nano-Sb2O3 flame retardant in char formation of PBT
CN111072960B (zh) 一种具有高阻隔性能的聚酰亚胺及其制备方法和应用
CN102276280A (zh) 基于玻璃碳和碳添加物的复合薄板及其制备方法
CN114103305B (zh) 一种高Tg高导热的金属基覆铜板及其加工工艺
Poliakova et al. Fast-Processable Non-Flammable phthalonitrile-modified novolac/carbon and glass fiber composites
CN101284793A (zh) 2,2-双[4-(2,4-二氨基苯氧基)苯基]丙烷的制备方法
JP2014500339A (ja) 複合材料製造方法、複合材料及び複合材料形成方法
CN1884055A (zh) 一种中间相沥青碳泡沫材料的改性方法
Zhang et al. Research progress in boron-modified phenolic resin and its composites
Huang et al. Hydroxyethyl cellulose/boron nitride nanosheet films coated with silver nanowires for electronic packaging applications
Lu et al. Surface grafting of carbon fibers with artificial silver‐nanoparticle‐decorated graphene oxide for high‐speed electrical actuation of shape‐memory polymers
Ma et al. Highly Conductive Poly (Imide–Imine) Hybrid Vitrimer‐Graphene Aerogel Composites
CN104130576A (zh) 一种石墨烯导热薄膜
CN104195522B (zh) 一种高导热的玻璃纤维棉毡的制备方法
Huang et al. Synthesis, mechanical property, and thermal stability of reduced graphene oxide–zinc oxide/cyanate ester/bismaleimide resin composites

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant