您好,欢迎访问仪器信息网
注册
罗姆(江苏)仪器有限公司

关注

已关注

金牌7年 金牌

已认证

粉丝量 0

400-860-5168转4029

仪器信息网认证电话,请放心拨打

当前位置: 罗姆仪器 > 解决方案 > 探究研磨时间对碳纳米管分散体稳定性的影响

探究研磨时间对碳纳米管分散体稳定性的影响

2023/10/26 12:32

阅读:57

分享:
应用领域:
材料
发布时间:
2023/10/26
检测样品:
聚合物基复合材料
检测项目:
稳定性分析
浏览次数:
57
下载次数:
参考标准:
/

方案摘要:

嵌段共聚物(BCP)纳米复合材料由于独特的纳米结构形态以及碳纳米管(CNTs)的定向掺入使得开发具有特殊热、机械和电学性能的功能材料成为可能。CNTs具有优良抗拉强度,优异导电性,高导热性,密度低等众多特点。通过将CNTs选择性地定向掺入到非混相共混物的合适相形态中,可以特异性地调整电学、热学和力学性能。 碳纳米管的长径比较大阻碍了碳纳米管在纳米级BCP结构域中的定向掺入,碳纳米管的平均长度为1.5µm,明显超过了嵌段共聚物相的结构域尺寸。使用短CNTs比较容易将CNTs选择性掺入嵌段共聚物,但随着长径比的减小,电渗透阈值增加,即需要更多的填料含量来生产导电复合材料。对碳纳米管进行不同时长的球磨处理,并分别与BCP进行混合制备成复合分散体,利用LUMiSizer®分散体分析仪进行分散稳定性表征,研究不同研磨时间对稳定性的影响。

产品配置单:

分析仪器

罗姆分散体分析仪LUMiSizer ® 610

型号: LUMiSizer ® 610

产地: 德国

品牌: 罗姆

面议

参考报价

联系电话

方案详情:



嵌段共聚物(BCP)纳米复合材料由于独特的纳米结构形态以及碳纳米管(CNTs)的定向掺入使得开发具有特殊热、机械和电学性能的功能材料成为可能。CNTs具有优良抗拉强度,优异导电性,高导热性,密度低等众多特点。通过将CNTs选择性地定向掺入到非混相共混物的合适相形态中,可以特异性地调整电学、热学和力学性能。

碳纳米管的长径比较大阻碍了碳纳米管在纳米级BCP结构域中的定向掺入,碳纳米管的平均长度为1.5µm,明显超过了嵌段共聚物相的结构域尺寸。使用短CNTs比较容易将CNTs选择性掺入嵌段共聚物,但随着长径比的减小,电渗透阈值增加,即需要更多的填料含量来生产导电复合材料。对碳纳米管进行不同时长的球磨处理,并分别与BCP进行混合制备成复合分散体,利用LUMiSizer®分散体分析仪进行分散稳定性表征,研究不同研磨时间对稳定性的影响。

1.   材料

市售多壁碳纳米管(MWCNTs) NC7000TM:MWCNTs的碳纯度为90%,比表面为250-300 m2/g。基体聚合物:聚苯乙烯-丁二烯基星形嵌段共聚物。

2.   碳纳米管在聚合物溶液中的沉降分析

使用LUMiSizer® 610来表征CNT在聚合物溶液中的沉积行为,其可显著影响溶剂流延膜中CNT分散和网络形成的质量。通过将每个分散体的样品放置在横截面为10×10mm的玻璃试管中,并在3000rpm的离心速度和20℃的温度下离心10小时来研究沉降行为。离心分析仪LUMiSizer®即时测量了整个样品长度上透射光的吸光度,并评估了分散体底部和液位之间样品的空间和时间分辨消光曲线。为了表征分散稳定性,在107mm和124mm的位置之间,即在玻璃比色杯的中间部分进行积分透过率谱线分析。根据积分透光的初始斜率,可以确定CNT颗粒的沉积速率。低沉降速率对应于高分散稳定性,并且是由于良好的颗粒分散。在高沉降速率下,颗粒分散不足,剩余的较大团聚体沉降较快。透光率谱线的形状表示沉降的类型。在具有非常低颗粒浓度的多分散分散体中,分布由水平曲线组成。如果透光率谱线由平行的垂直曲线组成,则分散体要么是单峰分散体,其中具有相同尺寸和密度的刚性球形颗粒在离心场中迁移,要么是具有更高颗粒浓度的分散体,在其中形成相互阻碍并比初级颗粒更快沉积的团聚体和网络。

3. BCP/CNT复合材料的制备与表征

3.1 材料制备

将1wt %的聚合物加入到20ml甲苯中,磁力搅拌30分钟;将0.1 - 2.0 wt%的MWCNTs预分散在20 mL甲苯中,超声分散10分钟。随后,将聚合物溶液加入碳纳米管分散体中,通过磁力搅拌混合30分钟,再进行超声处理1分钟,得到BCP/CNT复合材料。

3.2. 聚合物/碳纳米管分散体的稳定性表征

通过对BCP/CNT分散体进行表征,以研究分散体的稳定性和CNT在聚合物-甲苯溶液中的沉积行为。BCP/CNT分散体的透射曲线如图1所示。当包括NC7000和长达3小时的研磨CNT时,该谱线在离心开始时显示出垂直谱线,在随后的过程中显示出水平曲线。对于含有球磨4.5小时或更长时间的CNT的分散体,图谱主要由水平谱线组成。水平谱线表示CNT颗粒尺寸的多分散分布。垂直谱线说明了类似尺寸的大CNT团聚体的初始强烈沉降。

图1 BCP/CNT分散体对不同碳纳米管粒径组分的稳定性图谱:纯NC 7000 (a)和研磨1.5 h (b)、3 h (c)、4.5 h (d)、6 h (e)、7.5 h (f)和13.5 h (g)的碳纳米管;采用离心分析仪LUMiSizer®测定碳纳米管在BCP/甲苯溶液中的沉降行为


图2(a)BCP/CNT分散体的积分传输随离心时间的变化;(b) 碳纳米管在BCP-甲苯溶液中的沉积速率和沉积高度;(c) 离心10.7小时后BCP/CNT分散体的积分透光度


对于不同的球磨时间和NC7000,通过对107 mm和124 mm位置之间的透光图谱进行积分计算得出的积分透光率与离心时间的关系如图2所示。CNT颗粒可以根据积分透射曲线的初始斜率计算,并且最初随着研磨时间从664%/h(NC7000)显著增加到1436%/h(BM_3h)。CNT研磨时间的进一步增加导致沉积速率的显著降低,对于含有CNTs BM_7.5h的分散体表现出最低的2.4%/h。低沉积速率表明分散稳定性显著增强。

(a)  (b)  (c)   (d)   (e)  (f)   (f)

图3 含有1 wt%的纯净NC7000 (a)和研磨1.5 h (b)、3 h (c)、4.5 h (d)、6 h (e)、7.5 h (f)和13.5 h (g)的BCP/CNT分散体的照片


沉积物的形成如图3所示,显示了离心后的分散体。沉积物的高度(以毫米为单位)是从124毫米位置后的液固相边界(最后一条图谱曲线的下降)和过渡到底部(最后上升曲线的峰值)之间的透射谱线中测量的,并显示在图2b的表中。沉积物的高度随着CNTs的研磨时间的增加而不断降低,主要是CNTs粉末的堆积密度随研磨时间的增加而降低。

图3 CNT粉末的SEM图像:纯NC7000(a)和研磨1.5h(b)、3h(c)、4.5h(d)、6h(e)、7.5h(f)和13.5h(g)


与纯NC7000相比,BCP/CNT分散体的整体透射随着CNT最长6小时研磨时间的增加而增加。一方面,CNT大小通过研磨过程实现缩短,但另一方面,NC7000由最初非常松散蓬松的CNT网络被显著压缩,如CNT粉末的SEM照片所示(图4)。这导致许多致密的团聚体沉积得更快。此外,随着CNT研磨时间的增加,沉淀过程的完成迟于纯NC7000。积分透光谱线只有在测试时间较长时才达到其平台。如果有更多的颗粒沉淀,这将导致更高的最终积分透光度。而研磨7.5小时的CNT的沉积行为是完全不同的。CNT在聚合物溶液中主要非常稳定,这反映在低积分透射和深灰色分散中,如图1所示。在长达13.5小时的CNT进一步研磨过程中,强烈的压缩导致再次形成更大、非常紧凑的团聚体,并导致沉积速率和积分透光度的增加(图2c)。

LUMiSizer®分散体分析仪能利用光谱的方式在短时间内对碳纳米管分散体的稳定性进行表征,定量表示稳定性差异。




下载本篇解决方案:

资料文件名:
资料大小
下载
探究研磨时间对碳纳米管分散体稳定性的影响.pdf
719KB
相关仪器

更多

罗姆分散体分析仪LUMiSizer ® 610

型号:LUMiSizer ® 610

面议

颗粒计数仪@纳米级

型号:LUMiSpoc

面议

LUMiFlector乳脂乳蛋白分析仪

型号:LUMiFlector

面议

罗姆分散体分析仪LUMiSizer ® 650

型号:LUMiSizer ® 650

面议

相关方案

利用LUM稳定性分析仪评估“无添加防腐剂”的防腐替代技术

我们知道护肤品中都需要抑菌,不然作为细菌的培养基,越是植物成分、营养成分多的产品,就越容易变质。如果微生物超标,对我们的皮肤必然是没有好处。但是很多常规防腐剂,比如甲酯、MIT等,在刺激性或者毒理性上是有争议的,虽然国家有限制添加比例,一般在添加比例以下对人体来说也有认为短期是安全。在调整化妆品配方的防腐体系时,化妆品研发者主要有两种方式。他们可以根据新法规变更他们现有的防腐体系,或是替换有问题的防腐剂并一点点重建其防腐体系。在初期,后一种解决方法显然要花更多的心力,但是从长远来看,这种做法能引出一些有趣的市场机会。不管怎么样,明智的防腐概念有助于避免负面报道,并预防化妆品消费者习惯未来的法规或屈从于公众压力。 现在有越来越多国际品牌关注到无添加的防腐替代技术。没有防腐剂其实不表示没有抑菌体系,实际上是用其他有抑菌功能的物质去替代防腐剂。本文研究了一款新型替代防腐剂在在乳液稳定性提升的表现(由于篇幅有限,该新型替代防腐剂在防腐,抗氧化性等性能上的表现未作阐述)。

化妆品

2024/07/15

低GI液态奶的储存稳定性观察及快速稳定性测试

随着国民生活水平提高,饮食结构发生变化,由此带来的肥胖症、糖尿病、高血压、高血脂、心血管疾病等多种代谢类疾病随之增加。不良的饮食结构和生活方式对糖尿病有重要影响,超重或肥胖人群、过多摄入动物油、高血压高血脂、吸烟饮酒等都可能增加2型糖尿病风险。因此改变不良的饮食结构和生活方式,避免摄入过多高糖、高脂食品可以有效控制血糖和体重的增加,还能够降低糖尿病患者并发症的产生。 血糖生成指数(Glycemic Index,GI)用于描述人体对食物的消化吸收速率和由此引起的血糖应答,GI值小于55.00的被认为是低GI食品。长期食用低GI食品能有效控制血糖水平的提高。牛奶GI值为28.00,同时可以作为多种营养载体。市场上可供低糖或无糖需求人群食用的牛奶品类较少,现有的无蔗糖添加的酸牛奶和纯牛奶营养成分单一,无法满足不同人群的营养需求及达到营养的全面均衡。为解决上述问题,有研究通过设计添加膳食纤维、多种维生素和矿物质,从而开发出全营养的低GI的调制牛奶。但由于颗粒内容物多,该类产品的稳定性难以把握,容易出现分层、絮凝、聚集、破乳等变化。本文用传统的储存稳定性观察,结合现代的离心式快速稳定性分析光谱,评价不同添加量的复配稳定剂对全营养的低GI牛奶的影响。

食品/农产品

2024/06/24

铁皮石斛多糖乳液稳定性分析

铁皮石斛是一种珍贵的中药植物,已被证明具有多种生物活性,包括抗氧化、抗肿瘤、降血糖、免疫调节活性、抗炎和抗菌等作用,使用石斛进行护肤,具有恢复皮肤的弹性、使皮肤有光泽、祛除皱纹的功效。海藻酸丙二醇酯(PGA)是环氧丙烷和海藻酸的衍生物,被广泛作为粘度增强剂和稳定剂应用到多个行业。阿拉伯胶(GA)是一种天然复合多糖,具有良好的乳化性能和高水溶性,广泛用作乳化剂。

化妆品

2024/06/05

载药脂肪乳的快速稳定性分析

载药脂肪乳是近年来发展较快的一种新型药物制剂,主要应用于静脉注射。随着乳剂制备技术的进步和临床治疗的需要,脂肪乳作为一种重要的药物载体,以其优良的性能得到国内外药物研发人员的高度重视,应用在抗微生物、抗肿瘤及治疗心脑血管病等药物中的应用前景广阔。许多药物的水溶性较差,难以实现注射,或必须与有机溶剂混合才能制成注射剂。而有机溶剂本身可能具有一定的毒性并且会干扰药物的作用,将无毒脂肪乳剂作为溶剂与某些药物组合不仅能够降低发病率,还能达到缓控释的目的。目前,多种载药脂肪乳剂已先后上市并投入临床使用,且临床效果良好。 但是脂肪乳属于热力学不稳定体系,长期贴存过程中可能会发生分层、絮凝、聚集、破乳等变化,因此稳定性是乳剂开发的核心与关键。然而传统评价乳剂稳定性的方法—观察法或离心沉淀法,在预测产品稳定性方面存在周期长、准确性差、不易重现等缺点;测试粘度,粒度,Zeta电位等指标需要在不同储存周期反复测量变化情况,耗时耗力。为了解决稳定性快速判定的问题,可以选用 LUMiSizer®快速稳定性分析仪来考察不同配方或工艺条件对产品稳定性的影响 本文考察羧甲基纤维素钠、透明质酸羧、甲基壳聚糖3种增稠剂对丙泊酚乳状注射液稳定性的影响。

制药/生物制药

2024/06/04

罗姆(江苏)仪器有限公司

查看电话

沟通底价

提交后,商家将派代表为您专人服务

获取验证码

{{maxedution}}s后重新发送

获取多家报价,选型效率提升30%
提交留言
点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》 且同意关注厂商展位
联系方式:

公司名称: 罗姆(江苏)仪器有限公司

公司地址: 苏州市工业园区钟园路788号丰隆城市中心T4-1605 联系人: 顾静静 邮编: 215028 联系电话: 400-860-5168转4029

主营产品:

仪器信息网APP

展位手机站