Le graphène, en tant que matériau le plus fin, le plus résistant et le plus rigide, est disposé selon une structure en nid d'abeille avec sp2-hybridisé carbone, trouve plus d'applications potentielles dans l'industrie moderne que autres allotropes carbonés; en parfait état, c'est aussi un excellent conducteur thermique et électrique . Cependant, le principal obstacle à l'utilisation du graphène, en particulier pour les applications électroniques, est son insolubilité à l'état entièrement réduit en raison de la forte affinité entre le graphène feuilles. dans la présente étude, ils synthétisé pour la première fois un polydispersé graphène avec une conductivité électrique souhaitable par fonctionnalisation covalente avec un seul terminal aminé polyéthylène glycol monométhyle éther (PEG-NH2). Le PEG-NH2 greffé graphène (PEG @ GO) a ensuite été réduit par l'hydrate d'hydrazine en PEG @ rGO et ensuite incorporé dans résine époxy par un procédé de mélange en solution. Le PEG @ rGO avec une structure «noyau-coque» ont présenté une dispersion homogène dans l'époxy et ont également réduit efficacement la perte diélectrique, contribuant ainsi à d'excellentes propriétés diélectriques et une résistance mécanique au PEG @ rGO / époxy final nanocomposites. Fig. 1. grossissement faible et élevé SEM images de (a, a ’) époxy pur, (b, b ’) PEG @ rGO / époxy 1.0 % en poids, et (c, c ’) rGO / époxy 1.0 % en poids nanocomposites. propriétés diélectriques de PEG @ rGO / époxy nanocomposite. Fig. 1 affiche représentant SEM images d'époxy pur, PEG @ rGO / époxy et rGO / époxy nanocomposites. La surface de l'époxy pur (Fig. 1a et a ') présente une structure lisse typique caractéristique de sa fragilité. Le PEG @ rGO modifié présente une excellente dispersion dans l'époxy (flèches noires sur Fig. 1b) et aucun agrégat évident de PEG @ rGO sont observés. Le SEM image de PEG @ rGO / époxy (voir Fig. 1b ’) en révèle PEG @ rGO nanofeuilles retiré ou traîné de époxy et confirme également une forte charge / matrice interaction due à la surface de remplissage fonctionnalisation. en revanche, non traité graphène (rGO) nanoplatelets s'agrègent facilement dans la matrice époxy causée par la surface inerte du graphène réduit comme démontré dans Fig.1c et c ', donnant un mélange et une dispersion médiocres de rGO. Par conséquent, l'excellente dispersion de PEG @ rGO par rapport à rGO non traité améliore les propriétés diélectriques et mécaniques des nanocomposites discuté dans les deux prochaines sous-sections. Fig. 2. état de dispersion de (a) PEG @ GO et (b) PEG @ rGO dans différents solvants après différents temps. on sait que le graphène vierge est extrêmement insoluble dans l'eau et d'autres solvants organiques, tandis que go présente polydispersé comportement dû à la formation de nombreux groupes oxygène hydrophiles. La solubilité de PEG @ GO et PEG @ rGO dans différents solvants sont affichés dans Fig.2. comme prévu, PEG @ GO présente une bonne compatibilité dans l'eau, l'alcool...
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