用溶液插层法制备了马来酸酐接枝聚乙烯 (MHA g PE) /膨胀石墨 (EG)导电纳米复合材料 ,并用XRD、TEM、SEM和光学显微镜对其结构进行了表征。研究表明 :采用此法制得的MHA g PE ,其室温逾渗阀值 (Φc=0 67% ) ,远低于采用常规熔体混合...用溶液插层法制备了马来酸酐接枝聚乙烯 (MHA g PE) /膨胀石墨 (EG)导电纳米复合材料 ,并用XRD、TEM、SEM和光学显微镜对其结构进行了表征。研究表明 :采用此法制得的MHA g PE ,其室温逾渗阀值 (Φc=0 67% ) ,远低于采用常规熔体混合法制得的MHA g PE /EG复合材料的室温逾渗阀值 (Φc=2 74% )。在该导电纳米复合材料中 ,MHA g PE插入到EG石墨片层之间和石墨薄片孔隙之中 ,形成了纳米和微米尺度的MHA g PE/EG复合网络 ,使分散在MHA g PE基体中的EG粒子具有很大的宽厚比 ;能使EG在用量较低时 ,彼此靠近和接触 ,形成导电通路 ,故材料具有低Φc 和高导电性。展开更多
文摘用溶液插层法制备了马来酸酐接枝聚乙烯 (MHA g PE) /膨胀石墨 (EG)导电纳米复合材料 ,并用XRD、TEM、SEM和光学显微镜对其结构进行了表征。研究表明 :采用此法制得的MHA g PE ,其室温逾渗阀值 (Φc=0 67% ) ,远低于采用常规熔体混合法制得的MHA g PE /EG复合材料的室温逾渗阀值 (Φc=2 74% )。在该导电纳米复合材料中 ,MHA g PE插入到EG石墨片层之间和石墨薄片孔隙之中 ,形成了纳米和微米尺度的MHA g PE/EG复合网络 ,使分散在MHA g PE基体中的EG粒子具有很大的宽厚比 ;能使EG在用量较低时 ,彼此靠近和接触 ,形成导电通路 ,故材料具有低Φc 和高导电性。