一、用超臨界流體溶?chē)娂夹g(shù)制造墨粉的構(gòu)想(英文)(論文文獻(xiàn)綜述)
喻慧[1](2013)在《超臨界流體輔助碳管分散及超臨界二氧化碳中鉑/石墨烯復(fù)合材料的制備》文中認(rèn)為在本論文中,我們運(yùn)用碳納米管(carbon nanotubes)與石墨烯片層(graphene sheets)為研究基體,在超臨界二氧化碳輔助下對(duì)碳納米管與石墨烯片層負(fù)載金屬顆粒并利用超臨界流體快速膨脹分散碳納米管。采用改進(jìn)的Hummers法制備氧化石墨,并對(duì)其在高溫爐中進(jìn)行高溫膨脹還原制備石墨烯片層。通過(guò)電子顯微鏡(SEM,TEM,AFM),傅里葉紅外光譜(FT-IR),熱失重曲線(TGA)測(cè)試來(lái)證實(shí)石墨的氧化及氧化石墨在高溫被還原。利用超臨界流體作為反應(yīng)介質(zhì),將金屬顆粒負(fù)載到石墨烯片層或碳納米管上,制備納米級(jí)復(fù)合材料。給予石墨烯片層或碳納米管更多的功能,具有一定的應(yīng)用與研究?jī)r(jià)值。本課題以二甲基(1,5-環(huán)辛二烯)鉑(PtMe2COD)為Pt的前驅(qū)體,利用超臨界二氧化碳制備Pt/GS, Pt/MWCNT復(fù)合材料,通過(guò)透射電鏡(TEM)觀察Pt金屬顆粒在載體上的負(fù)載情況。X射線衍射(XRD)與X射線光電子能譜(XPS)用來(lái)證實(shí)負(fù)載Pt金屬顆粒。經(jīng)循環(huán)伏安法和計(jì)時(shí)電流測(cè)試,我們將Pt/GS, Pt/MWCNT與商業(yè)催化劑Pt/C(炭黑,Vulcan XC-72)相比,測(cè)定它們對(duì)于甲醇電氧化的催化活性及穩(wěn)定性的強(qiáng)弱。利用超臨界流體快速膨脹(Rapid Expansion of Supercritical Solution)的技術(shù),在25mL的高壓釜中,以溫度為40℃、CO2加壓至10MPa,噴嘴為50μm縫隙的軸向環(huán)隙噴嘴,進(jìn)行快速膨脹來(lái)分散碳納米管。RESS分散后的碳納米管極易重新聚集和團(tuán)聚,防止再團(tuán)聚是個(gè)難題。分散劑的水溶液能很好地防止碳納米管的再團(tuán)聚,但分散劑的存在顯然會(huì)影響復(fù)合材料的性能,不適于制備納米復(fù)合材料。我們選用了三種方法解決其再團(tuán)聚,第一種方法是借助間苯二甲酸二甲酯在RESS壓力陡降后過(guò)飽和而析出,并會(huì)以碳納米管為成核點(diǎn)包覆碳納米管,從而阻止碳納米管的再團(tuán)聚;第二種方法是將快速膨脹的碳納米管在很短時(shí)間內(nèi)嵌入高分子(PMMA)鏈,由于節(jié)流效應(yīng)會(huì)迅速冷卻將分散良好的碳納米管固定在高分子基體中,從而阻礙碳納米管的再團(tuán)聚;第三種方法是利用石墨的層狀結(jié)構(gòu)在快速膨脹后會(huì)被剝離為石墨烯片層,然而剝離后的石墨烯片層又會(huì)團(tuán)聚。因此將剝離后的石墨烯片層與碳納米管一起分散,阻隔各自的再團(tuán)聚。通過(guò)掃描電子顯微鏡(SEM)考察防止再團(tuán)聚的碳納米管形貌,并與未使用防止重新團(tuán)聚措施的樣品進(jìn)行對(duì)比,確定其防止再團(tuán)聚的有效程度。
宋吉銀[2](2010)在《懸浮聚合法彩色墨粉的制備》文中研究表明本論文采用懸浮聚合法制備墨粉,通過(guò)修改聚合工藝和對(duì)炭黑粒子的表面改性,改變了其在有機(jī)相中的分散情況,制得了粒徑更加均勻、形貌趨于球形的墨粉;隨著彩色墨粉日益成為墨粉發(fā)展的趨勢(shì),本文分別用無(wú)機(jī)彩色顏料懸浮聚合制備了彩色墨粉。在使用無(wú)機(jī)彩色粒子制備彩粉的過(guò)程中,由于無(wú)機(jī)粒子在有機(jī)相中不能很好的分散,因此在調(diào)整工藝的同時(shí),對(duì)無(wú)機(jī)彩色粒子進(jìn)行了表面改性,改善其在有機(jī)相中的分散性,并用改性后的顏料粒子懸浮聚合制取墨粉,制得彩粉,將制得的墨粉與未改性過(guò)的墨粉進(jìn)行比較。本文還研究了使用有機(jī)顏料聚合制備墨粉的工藝,發(fā)現(xiàn)有機(jī)顏料粒子能較好的與有機(jī)相混溶,從而使制備出的彩色墨粉粒子性能更加優(yōu)異,并使用激光粒度儀、掃描電鏡和熱分析技術(shù)表征了所得產(chǎn)品的粒徑分布、形貌特征和玻璃化轉(zhuǎn)變溫度。研究結(jié)果表明:1、用未改性的炭黑制備出的墨粉無(wú)論在粒形、表面光滑度等方面都無(wú)法與改性后的墨粉相比,對(duì)炭黑進(jìn)行改性后可制得粒徑分布更加均一、形貌更接近球形的墨粉,其使用性能也更好。2、使用無(wú)機(jī)彩色粒子制備墨粉時(shí),由于在工藝方面的控制不好,導(dǎo)致制備出的墨粉與粉碎法生產(chǎn)的墨粉相比無(wú)任何優(yōu)勢(shì),甚至不如粉碎法生產(chǎn)出的墨粉;另外,由于無(wú)機(jī)粒子在有機(jī)相中的分散性較差,導(dǎo)致在反應(yīng)中經(jīng)常從有機(jī)相中遷移到油水界面,甚至進(jìn)入水相,造成制得的墨粉在粒徑分布及形貌方面都無(wú)法達(dá)到太好的效果,因此要用偶聯(lián)劑對(duì)其進(jìn)行改性,并將改性后制備的墨粉與未改性過(guò)的相對(duì)比,發(fā)現(xiàn)改性后制得的墨粉在性能更加優(yōu)越。3、用有機(jī)顏料粒子制備墨粉時(shí),顏料粒子與單體的相容性較無(wú)機(jī)粒子好,能部分溶于有機(jī)相中,因此制備出的墨粉粒徑分布更加趨于一致、球形度更好、顏色的均勻性更好、表面也更加光滑,整體性能比無(wú)機(jī)顏料優(yōu)越。
劉漫丹,劉漫青,劉樹(shù)果[3](2004)在《用超臨界流體溶?chē)娂夹g(shù)制造墨粉的構(gòu)想(英文)》文中認(rèn)為提出了用CO2 超臨界流體作溶劑,采用溶?chē)娂夹g(shù)制造復(fù)印機(jī)用或激光打印機(jī)用墨粉的方法。利用超臨界流體對(duì)有機(jī)材料的強(qiáng)溶解性能,將樹(shù)脂、顏料及電荷控制劑等全部或部分溶解在 CO2 超臨界流體中,用攪拌方法使未溶部分均勻懸浮在含有溶質(zhì)的超臨界流體中,然后用瞬間噴霧方法獲得墨粉粒子。依此方法制造的墨粉,形貌近似于球形,具粒度均勻、無(wú)表面污染等優(yōu)點(diǎn),與傳統(tǒng)的機(jī)械法及化學(xué)聚合法相比,具有節(jié)能、節(jié)水、無(wú)環(huán)境污染、生產(chǎn)成本低等優(yōu)點(diǎn),將成為大規(guī)模生產(chǎn)墨粉的新方法。
劉漫丹,劉漫青,劉樹(shù)果[4](2004)在《用超臨界流體溶?chē)娂夹g(shù)制造墨粉的構(gòu)想(英文)》文中研究指明提出了用CO2超臨界流體作溶劑,采用溶?chē)娂夹g(shù)制造復(fù)印機(jī)用或激光打印機(jī)用墨粉的方法。利用超臨界流體對(duì)有機(jī)材料的強(qiáng)溶解性能,將樹(shù)脂、顏料及電荷控制劑等全部或部分溶解在CO2超臨界流體中,用攪拌方法使未溶部分均勻懸浮在含有溶質(zhì)的超臨界流體中,然后用瞬間噴霧方法獲得墨粉粒子。依此方法制造的墨粉,形貌近似于球形,具粒度均勻、無(wú)表面污染等優(yōu)點(diǎn),與傳統(tǒng)的機(jī)械法及化學(xué)聚合法相比,具有節(jié)能、節(jié)水、無(wú)環(huán)境污染、生產(chǎn)成本低等優(yōu)點(diǎn),將成為大規(guī)模生產(chǎn)墨粉的新方法。
二、用超臨界流體溶?chē)娂夹g(shù)制造墨粉的構(gòu)想(英文)(論文開(kāi)題報(bào)告)
(1)論文研究背景及目的
此處內(nèi)容要求:
首先簡(jiǎn)單簡(jiǎn)介論文所研究問(wèn)題的基本概念和背景,再而簡(jiǎn)單明了地指出論文所要研究解決的具體問(wèn)題,并提出你的論文準(zhǔn)備的觀點(diǎn)或解決方法。
寫(xiě)法范例:
本文主要提出一款精簡(jiǎn)64位RISC處理器存儲(chǔ)管理單元結(jié)構(gòu)并詳細(xì)分析其設(shè)計(jì)過(guò)程。在該MMU結(jié)構(gòu)中,TLB采用叁個(gè)分離的TLB,TLB采用基于內(nèi)容查找的相聯(lián)存儲(chǔ)器并行查找,支持粗粒度為64KB和細(xì)粒度為4KB兩種頁(yè)面大小,采用多級(jí)分層頁(yè)表結(jié)構(gòu)映射地址空間,并詳細(xì)論述了四級(jí)頁(yè)表轉(zhuǎn)換過(guò)程,TLB結(jié)構(gòu)組織等。該MMU結(jié)構(gòu)將作為該處理器存儲(chǔ)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的一個(gè)重要組成部分。
(2)本文研究方法
調(diào)查法:該方法是有目的、有系統(tǒng)的搜集有關(guān)研究對(duì)象的具體信息。
觀察法:用自己的感官和輔助工具直接觀察研究對(duì)象從而得到有關(guān)信息。
實(shí)驗(yàn)法:通過(guò)主支變革、控制研究對(duì)象來(lái)發(fā)現(xiàn)與確認(rèn)事物間的因果關(guān)系。
文獻(xiàn)研究法:通過(guò)調(diào)查文獻(xiàn)來(lái)獲得資料,從而全面的、正確的了解掌握研究方法。
實(shí)證研究法:依據(jù)現(xiàn)有的科學(xué)理論和實(shí)踐的需要提出設(shè)計(jì)。
定性分析法:對(duì)研究對(duì)象進(jìn)行“質(zhì)”的方面的研究,這個(gè)方法需要計(jì)算的數(shù)據(jù)較少。
定量分析法:通過(guò)具體的數(shù)字,使人們對(duì)研究對(duì)象的認(rèn)識(shí)進(jìn)一步精確化。
跨學(xué)科研究法:運(yùn)用多學(xué)科的理論、方法和成果從整體上對(duì)某一課題進(jìn)行研究。
功能分析法:這是社會(huì)科學(xué)用來(lái)分析社會(huì)現(xiàn)象的一種方法,從某一功能出發(fā)研究多個(gè)方面的影響。
模擬法:通過(guò)創(chuàng)設(shè)一個(gè)與原型相似的模型來(lái)間接研究原型某種特性的一種形容方法。
三、用超臨界流體溶?chē)娂夹g(shù)制造墨粉的構(gòu)想(英文)(論文提綱范文)
(1)超臨界流體輔助碳管分散及超臨界二氧化碳中鉑/石墨烯復(fù)合材料的制備(論文提綱范文)
摘要 |
ABSTRACT |
符號(hào)說(shuō)明 |
第一章 緒論 |
1.1 碳系材料 |
1.1.1 富勒烯 |
1.1.2 碳納米管 |
1.1.3 石墨烯 |
1.1.4 其他碳材料 |
1.2 超臨界流體 |
1.3 常見(jiàn)的幾種超臨界流體介紹 |
1.3.1 超臨界二氧化碳 |
1.3.2 超臨界甲醇 |
1.3.3 超臨界水 |
1.4 超臨界技術(shù)應(yīng)用 |
1.4.1 超臨界流體萃取技術(shù) |
1.4.2 超臨界流體結(jié)晶技術(shù) |
1.4.3 超臨界流體色譜技術(shù) |
1.4.4 超臨界流體干燥技術(shù) |
1.4.5 超臨界流體反應(yīng)技術(shù) |
1.5 超臨界流體快速膨脹 |
1.5.1 超臨界流體快速膨脹原理 |
1.5.2 超臨界流體快速膨脹過(guò)程典型的實(shí)驗(yàn)裝置 |
1.5.3 超臨界流體快速膨脹的工藝特點(diǎn) |
1.5.4 超臨界流體快速膨脹技術(shù)的應(yīng)用 |
1.6 納米復(fù)合材料 |
1.6.1 納米復(fù)合材料的分類(lèi) |
1.6.2 納米復(fù)合材料的制備工藝 |
1.6.3 納米復(fù)合材料性能 |
1.7 納米材料在聚合物中的分散 |
課題研究的意義及內(nèi)容 |
第二章 氧化石墨與石墨烯片層的制備 |
2.1 引言 |
2.2 實(shí)驗(yàn)部分 |
2.2.1 試劑與儀器 |
2.2.2 Hummers法制備氧化石墨 |
2.2.3 氧化石墨的高溫膨脹還原制備石墨烯片層 |
2.2.4 氧化石墨與石墨烯片層的表征 |
2.2.4.1 電鏡(TEM,SEM,AFM)測(cè)試 |
2.2.4.2 傅里葉紅外光譜(FT-IR)測(cè)試 |
2.2.4.3 熱失重(TGA)測(cè)試 |
2.3 結(jié)果與討論 |
2.3.1 電鏡(TEM,SEM,AFM)分析 |
2.3.2 傅里葉紅外光譜(FT-IR)分析 |
2.3.3 熱失重(TGA)分析 |
2.4 本章小結(jié) |
第三章 利用超臨界CO_2制備Pt/石墨烯片層復(fù)合材料 |
3.1 引言 |
3.2 實(shí)驗(yàn)部分 |
3.2.1 試劑與儀器 |
3.2.2 超臨界CO_2制備Pt/石墨烯片層復(fù)合材料 |
3.2.3 Pt/石墨烯片層復(fù)合材料形貌與結(jié)構(gòu)的表征 |
3.2.3.1 透射電子顯微鏡(TEM)測(cè)試 |
3.2.3.2 X射線衍射(XRD)測(cè)試 |
3.2.3.3 X射線光電子能譜(XPS)測(cè)試 |
3.2.4 Pt/石墨烯片層復(fù)合材料用于甲醇電催化氧化的表征 |
3.3 結(jié)果與討論 |
3.3.1 透射電子顯微鏡(TEM)分析 |
3.3.2 X射線衍射(XRD)分析 |
3.3.3 X射線光電子能譜(XPS)分析 |
3.3.4 Pt/石墨烯片層對(duì)于甲醇電氧化的催化活性 |
3.4 本章小結(jié) |
第四章 超臨界流體快速膨脹輔助碳管及石墨烯的分散 |
4.1 引言 |
4.2 實(shí)驗(yàn)部分 |
4.2.1 實(shí)驗(yàn)原料 |
4.2.2 實(shí)驗(yàn)儀器 |
4.2.3 實(shí)驗(yàn)方法 |
4.2.4 掃描電子顯微鏡(SEM)測(cè)試表征 |
4.3 結(jié)果與討論 |
4.3.1 快速膨脹對(duì)分散碳納米管的有效性 |
4.3.2 嵌入高分子鏈法 |
4.3.3 有機(jī)小分子包覆法 |
4.3.4 對(duì)比嵌入高分子鏈法和有機(jī)小分子包覆法 |
4.3.5 快速膨脹剝離石墨制備石墨烯片層 |
4.3.6 石墨剝離分散阻隔碳管團(tuán)聚 |
4.4 本章小結(jié) |
結(jié)論 |
參考文獻(xiàn) |
致謝 |
攻讀碩士研究生期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文目錄 |
(2)懸浮聚合法彩色墨粉的制備(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
1 緒論 |
1.1 墨粉簡(jiǎn)介 |
1.2 墨粉的性質(zhì) |
1.2.1 粒度特性 |
1.2.2 樹(shù)脂的固結(jié)性能 |
1.2.3 表界面特性 |
1.2.4 荷電特性 |
1.3 墨粉的主要制備方法 |
1.3.1 熔融粉碎法 |
1.3.2 聚合法 |
1.3.2.1 懸浮聚合法 |
1.3.2.2 分散聚合法 |
1.3.2.3 界面/自由基聚合法 |
1.3.3 復(fù)合法 |
1.3.3.1 機(jī)械化學(xué)法 |
1.3.3.2 異相聚合法 |
1.3.3.3 異相凝聚法 |
1.4 本論文主要研究?jī)?nèi)容 |
2 懸浮聚合法制備墨粉 |
2.1 實(shí)驗(yàn)部分 |
2.1.1 實(shí)驗(yàn)試劑及儀器 |
2.1.2 實(shí)驗(yàn)工藝 |
2.1.3 測(cè)試與表征 |
2.1.3.1 粒徑分布測(cè)定 |
2.1.3.2 墨粉粒子形貌觀察 |
2.1.3.3 墨粉玻璃化轉(zhuǎn)變溫度測(cè)定 |
2.1.3.4 紅外光譜測(cè)試 |
2.2 結(jié)果與討論 |
2.2.1 粒徑分析 |
2.2.2 十二烷基硫酸鈉的使用對(duì)墨粉的影響 |
2.2.3 熱學(xué)性能分析 |
2.2.4 與商用墨粉的粒徑比較 |
2.2.5 與商用墨粉的形貌比較 |
2.2.6 傅立葉變換紅外光譜測(cè)試 |
2.3 本章小結(jié) |
3 用無(wú)機(jī)顏粒懸浮聚合法制備墨粉 |
3.1 彩粉的成像原理 |
3.2 彩粉應(yīng)具備的特性 |
3.3 實(shí)驗(yàn)部分 |
3.3.1 實(shí)驗(yàn)試劑及儀器 |
3.3.2 實(shí)驗(yàn)工藝 |
3.3.3 測(cè)試與表征 |
3.4 結(jié)果與討論 |
3.4.1 鈷藍(lán)作為顏料懸浮聚合制備墨粉 |
3.4.2 鈦鈷綠作為顏料懸浮聚合制備墨粉 |
3.4.3 鈦鉻棕作為顏料懸浮聚合制備墨粉 |
3.5 無(wú)機(jī)顏料懸浮聚合制備的墨粉的熱學(xué)性能 |
3.6 本章小結(jié) |
4 用有機(jī)顏料懸浮聚合制備彩色墨粉 |
4.1 實(shí)驗(yàn)部分 |
4.1.1 實(shí)驗(yàn)試劑及儀器 |
4.1.2 實(shí)驗(yàn)工藝 |
4.1.3 測(cè)試與表征 |
4.2 結(jié)果與討論 |
4.2.1 大紅粉作為顏料懸浮聚合制備墨粉 |
4.2.2 耐曬黃作為顏料懸浮聚合制備墨粉 |
4.2.3 酞菁藍(lán)作為顏料懸浮聚合制備墨粉 |
4.3 有機(jī)顏料懸浮聚合制備墨粉的熱學(xué)性能 |
4.4 本章小結(jié) |
5 結(jié)論與展望 |
致謝 |
參考文獻(xiàn) |
四、用超臨界流體溶?chē)娂夹g(shù)制造墨粉的構(gòu)想(英文)(論文參考文獻(xiàn))
- [1]超臨界流體輔助碳管分散及超臨界二氧化碳中鉑/石墨烯復(fù)合材料的制備[D]. 喻慧. 青島科技大學(xué), 2013(07)
- [2]懸浮聚合法彩色墨粉的制備[D]. 宋吉銀. 南京理工大學(xué), 2010(09)
- [3]用超臨界流體溶?chē)娂夹g(shù)制造墨粉的構(gòu)想(英文)[J]. 劉漫丹,劉漫青,劉樹(shù)果. 儀器儀表學(xué)報(bào), 2004(S3)
- [4]用超臨界流體溶?chē)娂夹g(shù)制造墨粉的構(gòu)想(英文)[A]. 劉漫丹,劉漫青,劉樹(shù)果. 第五屆影像科學(xué)與硬拷貝國(guó)際會(huì)議(ICISH’2004)論文集, 2004(總第116期)
標(biāo)簽:石墨論文; 超臨界流體論文; 氧化石墨烯論文; 石墨結(jié)構(gòu)論文; 科學(xué)論文;