廣泛應(yīng)用于能量存儲(如鋰離子電池的電極材料)、復(fù)合材料(增強聚合物、金屬和陶瓷)、納米電子學(xué)和納米醫(yī)藥等領(lǐng)域。
碳納米管的高縱橫比和相互間的范德華力作用,無法避免其纏繞從而形成管束體。管束直徑可達幾十納米,長度可達幾微米。
通常,利用機械力(如超聲處理、球磨和超高壓微射流均質(zhì)機)可將液體介質(zhì)中的管束分散成為獨立的碳納米管單元。
國內(nèi)外的研究表明,超高壓微射流均質(zhì)機工藝能夠有效分散多壁碳納米管(MWCNT)束利用湍流剪切力可將其解聚為分散在液體介質(zhì)中的單個單元。
超高壓微射流均質(zhì)機可有效分散碳納米管束,研究表明,處理一個小時后,可獲得平均長度為700 nm,平均直徑為20 nm的單壁碳納米管。
隨著循環(huán)次數(shù)的增加,單壁碳納米管的長度和直徑隨之減小,但當(dāng)循環(huán)次數(shù)大于100時,單壁碳納米管的直徑可穩(wěn)定在20 nm。
Azoubel、Magdassi和Zhang等人分別使用微射流均質(zhì)機成功地制備了多壁碳納米管和單壁碳納米管的穩(wěn)定水分散體。
Silvera-Batista等人在剪切速率為∼4000 s−1下獲得了單壁碳納米管的穩(wěn)定分散體。
長纖維糾纏粘結(jié)狀態(tài)碳納米管壁上有很多缺陷,超高壓微射流均質(zhì)機利用高壓力將物料通過微細的噴嘴或通道,形成高速流動。
這一過程中的物理作用力,如剪切力、沖擊力和空穴效應(yīng),能夠從缺陷處有效地打散CNTs的團聚體,從而獲得均勻分散的納米管懸浮液。
在超高壓微射流均質(zhì)機的作用下,CNTs可以被細化至納米級粒徑,且分布更加均勻,這對于提升其在復(fù)合材料中的增強作用、在電子設(shè)備中的導(dǎo)電性以及在能量存儲設(shè)備中的電化學(xué)性能等方面至關(guān)重要。此外,均質(zhì)過程中粒徑的減小和分散性的增強也有助于提高CNTs的加工性能和應(yīng)用范圍。
超高壓微射流均質(zhì)機提供一個均質(zhì)、穩(wěn)定的物料處理平臺,大大推進了CNTs及其他納米材料在實際工業(yè)應(yīng)用中的應(yīng)用潛力和效能,尤其在提高產(chǎn)品的質(zhì)量和性能方面發(fā)揮著重要作用。
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