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炭素系ナノ材料の高濃度分散プロセッシングによる高機能性ポリマー材料の開発

机译:碳基纳米材料高浓度分散处理的高浓度聚合物研制

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摘要

近年、炭素系ナノ材料をポリマーに分散させ導電性や熱伝導性、機械的強度を付与した機能性ポリマー材料の開発研究が数多くなされている。特に、カーボンナノチューブ(CNT)やグラフェン(GPN)などの炭素系ナノ材料は、一次元的、二次元的な分子構造に由来した特性を持ち、金属結晶体とは異なりナノスケールでもその特性が維持されると考えられており、ポリマー中への高分散化が模索されている。しかしながら、一次元的に伸びたCNTと二次元的に広がったGPNを混合する場合、両者の幾何形状に由来する臨界パーコレーション濃度が異なり、混合手法および混合順序によって、分散状態が大きく異なると十分に予想される。本研究では、このような炭素系ナノ材料をポリマー中に分散する場合、特に高濃度でその影響が強く現れると考えれるため、CNTとGPN (グラファイトGPT)を用いて、混合順序の影響および超臨界CO_2場での混合(高流体混練法;HPFM) の影響を明らかにし、炭素系ナノ材料を高濃度分散する方法を確立する目的で実施した結果を報告する。
机译:近年来,提供​​了许多碳基纳米材料分散到聚合物和导电电导率中的功能性聚合物材料的发展研究,提供了导热性和机械强度。特别地,碳纳米管(CNT)和碳基纳米材料如石墨烯(GPN)具有衍生自一维和二维分子结构的性质,并且与金属晶体不同,它们的性质即使在纳米级)也保持。它被认为是据信被认为,正在搜索高分散在聚合物中。然而,当混合一次延伸的CNT和二维延伸的GPN时,源自几何形状的临界渗透浓度不同,并且根据混合方法和混合顺序,分散状态很大程度上不同。预期。在该研究中,在这种碳基纳米材料分散在聚合物中的情况下,认为其影响在高浓度下受到强烈影响,因此混合顺序的影响和混合的效果(高流体捏合方法;阐明了关键CO_2领域的HPFM),并为建立碳基纳米材料的高浓度分散方法而实施的结果。

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