查看原文
其他

浙大高超团队《Adv. Funct. Mater.》:在结构功能一体化石墨烯纤维研究方面取得新进展

高超课题组 高分子科技 2022-05-30
点击上方“蓝字” 一键订阅

石墨烯具有优异的力电热性能,比如拉伸强度、电导率和热导率分别可达130 GPa、108 S m-1和5300 W m-1K-1,因此被认为是理想的结构功能一体化材料构筑基元。自碳纤维被发明以来,追求结构功能一体化碳质纤维就成为一项艰巨又重要的任务。传统碳纤维的制备方法主要是由聚丙烯腈纤维和沥青纤维经过高温热处理得到,在高温热解过程中,两者分别融合形成微小的石墨烯微晶。这些较小的石墨微晶间形成了众多电子和声子的散射,导致传统碳纤维在传导性方面有所欠缺,难以突破结构功能一体化的瓶颈。2011年,浙江大学高超教授团队提出氧化石墨烯液晶湿法纺丝法制备了由单层石墨烯组装而成的石墨烯纤维,被寄予厚望。但是,石墨烯纤维在纺丝成型过程中,石墨烯片会严重起皱,导致片片堆积疏松、片间作用力减弱、晶区尺寸不大,因此,其力学、电学、热学性能远没有达到单层石墨烯的水平。

为此,浙江大学高超、许震教授团队与清华大学马维刚教授团队合作,利用先前建立的溶剂插层塑化的效应对初生的氧化石墨烯纤维进行二次塑化拉伸,大幅度消除石墨烯原丝中的无规褶皱结构。经过后续高温热处理,沿纤维轴向平直排列的石墨烯大大促进了石墨烯择优取向的结晶生长,得到高取向度和大尺寸石墨微晶的石墨烯纤维。这种石墨烯纤维取向度可达92%,石墨微晶尺寸达174.3 nm,远大于传统碳纤维内部微晶尺寸。高取向与大晶体的结合使得石墨烯纤维兼具高强度(3.4 GPa)与优异的电学(1.19 × 106 S/m)、热学传导性(1480 W/m K),为推进结构功能一体化碳质纤维提供了新思路。这种塑化纺丝的工艺可以实现连续制备,有利于石墨烯纤维的工程化。该研究以题为“Highly Crystalline Graphene Fibers with SuperiorStrength and Conductivities by Plasticization Spinning”的论文发表在最新一期《Advanced Functional Materials》(DOI: 10.1002/adfm.202006584)上。论文的第一作者为高超教授团队的博士生李鹏。论文得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、浙江大学百人计划等相关经费的资助。


研究亮点


(1)    确证了氧化石墨烯二维平面分子的脆性-塑性转变,即插层诱导塑化效应。系统研究了塑性转变的条件与原理。当层间距处于1.2-1.8 nm之间时,氧化石墨烯纤维表现出最佳的塑性变形能力,极限伸长率可达34%。


(2)    建立多级塑化纺丝的连续制备方法,连续制备高取向与高密度的石墨烯纤维原丝。通过多级塑化纺丝,石墨烯纤维原丝中的无规褶皱结构被充分拉直,得到高取向与高密度的石墨烯纤维原丝,取向度达到86%,密度达到1.75 g cm-3


(3)    石墨烯纤维原丝经过高温热处理,沿纤维轴向充分平直排列的石墨烯大大促进了石墨烯择优取向的结晶生长,得到高度有序与大尺寸石墨烯结晶单元的石墨烯纤维。其取向度可达92%,石墨微晶尺寸达174.3 nm。高取向与大晶体的结合使得石墨烯纤维兼具高强度(3.4 GPa)与优异的电学(1.19 × 106 S/m)、热学传导性(1480 W/m K)。


图1 塑化纺丝制备高结晶的石墨烯纤维


团队在之前研究石墨烯宏观组装体塑性变形的基础上,通过引入不同溶剂分子至饱和状态,营造了具有不同层间距的氧化石墨烯纤维,发现层间距在1.2-1.8 nm之间时,氧化石墨烯纤维可以表现出最大的塑性变形能力,极限伸长率达34%。同时揭示了由大尺寸氧化石墨烯组装的纤维可以表现出更高的塑性变形,为大尺寸氧化石墨烯构筑高性能石墨烯纤维提供了新思路。利用原位SAXS和光学显微镜,研究了纤维在最佳塑性加工阶段,在拉伸应变加载过程中结构的变化,发现在张力作用下,GO片被拉伸为高度平直构象,类比于高分子链的伸直链构象。


图2 氧化石墨烯纤维塑性变形的应力-应变曲线,塑化的基本条件,以及塑化拉伸过程中的结构变化。


团队设计制造了多级塑化纺丝设备,获得了高度取向的石墨烯纤维原丝。通过SEM可以观察到纤维的直径由14 μm减小至6 μm,且表面径向褶皱逐渐消失。纤维的取向度与密度都有较大的提升,由WAXS计算纤维的取向度达86%,密度达1.75 g cm-3


图3 多级塑化纺丝工艺与石墨烯纤维原丝的结构与性能


进一步对纤维进行石墨化处理,得到了石墨烯纤维。在石墨烯纤维原丝中,石墨烯片沿着纤维轴向平直排列大大促进了石墨烯的择优取向结晶生长。通过对WAXS二维图沿不同方向积分,可以得到石墨微晶在不同方向的取向与结晶尺寸的信息。由方位角积分分析得到石墨烯纤维取向度达到92%。通过沿qyqx方向上进行径向扫描获得100和002峰的半峰宽值,计算得到石墨微晶的横向长度和厚度,充分塑化拉伸后的石墨烯纤维晶体长度提高至174.3 nm,比未增塑的石墨烯纤维增加220%,这归因于塑化纺丝带来的致密且排列整齐的微观结构。高分辨率透射电子显微镜结果也直观证明了该结论。


图4 石墨烯纤维的结晶结构


高度取向与高度结晶的微观结构使得石墨烯纤维兼具高的拉伸强度与优异的功能性。经过塑化纺丝,石墨烯纤维的强度可以达到3.4 GPa,比未经过塑化纺丝的石墨烯纤维高200%,同时纤维还表现出突出的电学与热学的传导性,其导电率达到1.19 × 10S/m,导热率达到1480 W/m K。石墨烯纤维的高强度主要得益于其致密与规整排列的石墨微晶单元,大大减少了晶界缺陷与应力集中效应。石墨烯纤维优异的功能性主要来源于较大的石墨微晶尺寸,减少了电子与声子的散射。


图5 石墨烯纤维的综合性能


本文提供了一种制备结构功能一体化石墨烯纤维的思路和方法。通过对石墨烯宏观组装体塑化效应的新理解,制备了高度取向的石墨烯纤维原丝,并促进了石墨化过程中的择优取向结晶,得到高度有序与高度结晶的石墨烯纤维。这种多级塑化纺丝的方法和工艺便于规模化放大。该工作在高超教授团队前期积累和前人工作经验总结的基础上完成 (Nat. Commun., 2011, 2,571; ACS Nano, 2011, 5, 2908-2915; Adv. Mater., 2013, 25,188-193; Chem. Mater. , 2017, 29,319−330)。


原文链接:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202006584


来源:纳米高分子高超课题组


相关进展

浙大许震、高超团队与浙工大吴化平团队合作《ACS Nano》:在剪切微印刷术研究方面取得新进展

浙大高超团队成功开发高密度高强度石墨烯微晶格液晶三维打印技术

浙大高超教授团队:基于自融合效应的高热通量石墨烯膜的制备

浙大许震、高超与清华徐志平合作《Matter》:单层氧化石墨烯模型阐明二维大分子溶液构象之谜

浙大高超团队Nanoscale:化腐朽为神奇,从工业废碳到尺寸可控的石墨烯

香港城市大学陆洋副教授团队和清华大学徐志平教授团队合作《Nat. Commun.》:在单层石墨烯力学性质研究中取得进展

浙大高超、许震团队与西安交大刘益伦团队合作《Nat.Commun.》:强于钢板的GPa级连续宏观组装石墨烯薄膜

浙江大学高超教授团队实现环境稳定高导电石墨烯膜

液体剪切微印刷术智造胶体超液晶 ——浙江大学高超团队首次实现液体自由微雕刻

浙江大学高超教授团队发表AM综述:石墨烯纤维的诞生、发展与展望

浙江大学高超教授团队在氧化石墨烯液晶的非球形组装取得新进展

浙大高超教授课题组本科生论文:高负载量的超稳定石墨烯-聚苯胺超级电容器电极材料

浙大高超教授、许震特聘研究员团队与马列教授团队合作:毫秒级响应的形状记忆高分子/石墨烯气凝胶纳米复合材料

浙江大学高超教授团队:手性石墨烯纤维构筑的高灵敏度溶剂驱动系统

浙大高超教授:在超导石墨烯纤维研究取得新进展

浙大高超教授在高质量石墨烯电极材料研究方面取得新进展

浙大高超教授课题组用石墨烯造出充电极快寿命超长的超级电池

浙大高超教授课题组研发出高导热超柔性石墨烯膜

浙江大学高超教授课题组在高性能石墨烯纤维研究方面取得新突破

浙江大学高超教授团队研发出高可拉伸全碳气凝胶弹性体

浙大高超教授课题组研制超导石墨烯纤维

浙江大学高超教授:一维宏观纳米碳纤维的组装和力学性能综述

浙江大学高超教授课题组开发出一种优异的微波吸收材料:多孔石墨烯微米花 

免责声明:部分资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不意味着赞同其观点或证实其真实性,也不构成其他建议。仅提供交流平台,不为其版权负责。如涉及侵权,请联系我们及时修改或删除。邮箱:info@polymer.cn

诚邀投稿

欢迎专家学者提供稿件(论文、项目介绍、新技术、学术交流、单位新闻、参会信息、招聘招生等)至info@polymer.cn,并请注明详细联系信息。高分子科技®会及时推送,并同时发布在中国聚合物网上。

欢迎加入微信群 为满足高分子产学研各界同仁的要求,陆续开通了包括高分子专家学者群在内的几十个专项交流群,也包括高分子产业技术、企业家、博士、研究生、媒体期刊会展协会等群,全覆盖高分子产业或领域。目前汇聚了国内外高校科研院所及企业研发中心的上万名顶尖的专家学者、技术人员及企业家。

申请入群,请先加审核微信号PolymerChina (或长按下方二维码),并请一定注明:高分子+姓名+单位+职称(或学位)+领域(或行业),否则不予受理,资格经过审核后入相关专业群。

这里“阅读原文”,查看更多


您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存