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CNTsPMMA微发泡纳米复合材料的制备及其电学性能研究的中期报告 本研究旨在制备一种碳纳米管(CNTs)和多甲基丙烯酸甲酯(PMMA)微发泡纳米复合材料,并研究其电学性能。为了实现此目标,我们采用以下步骤: 1.合成、修饰CNTs CNTs作为稀有纳米材料之一,由于其高强度、高导电性和高导热性等优良性能而备受关注。然而,CNTs表面具有高度亲疏水性,这会导致它们团聚和无法有效地分散在基体中。因此,为了稳定CNTs的分散状态,我们使用表面活性剂对CNTs进行修饰,提高其亲水性和分散性。 2.制备PMMA微发泡 PMMA微发泡是一种具有低密度、高吸音、隔热和阻燃等性能的新型材料。我们采用溶液浸渍法制备PMMA微发泡,在低温下加工,以获得更高的发泡率和更均匀的泡孔尺寸。 3.制备CNTs-PMMA微发泡纳米复合材料 将经过表面修饰的CNTs与PMMA微发泡混合,并通过机械剪切和超声波处理进一步提高复合材料的分散性和性能。最终通过热压工艺形成板材状,以便进行后续测试。 4.测试CNTs-PMMA微发泡纳米复合材料的电学性能 现有研究表明,碳基纳米材料如CNTs可提高复合材料的导电性和导热性。因此,本研究希望通过测试CNTs-PMMA微发泡纳米复合材料的电学性能,以了解其导电性能和电学阻抗等电学特性。 目前,我们已达到了以下中期研究成果: 1.成功合成了CNTs表面活性剂修饰物,并检测出其亲水性和分散性良好,可有效增强CNTs在PMMA中的分散状态。 2.采用溶液浸渍法制备了PMMA微发泡,确定了最佳制备条件,获得了倾斜泡孔结构和可控的泡孔尺寸。 3.将CNTs和PMMA微发泡混合,制备了CNTs-PMMA微发泡纳米复合材料。通过电子显微镜和热重分析等测试手段表明,CNTs具有良好的分散状态并与PMMA基体结合紧密,形成了复合材料的网状结构。 4.已开始测试CNTs-PMMA微发泡纳米复合材料的电学性能,目前已完成膜片的制备和导电性能测试,初步结果表明CNTs的添加可提高复合材料的导电性能。我们将继续测试复合材料的电学性质和分析材料的结构性能,以进一步了解其在电子学领域应用的潜力。