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多壁碳纳米管热致液晶高分子复合材料的加工及性能研究 近年来,多壁碳纳米管(multi-walledcarbonnanotubes,MWCNTs)高分子复合材料作为一种新型材料,在领域中引起了强烈关注。由于其优良的力学性能、热导率和导电性能,它被广泛用于电子器件、能源器件、传感器技术、医学和生命科学等领域。 在本文中,我们将介绍一种以MWCNTs为填充物的热致液晶高分子复合材料的加工和性能研究。这种复合材料具有优异的机械性能、导电性能和热导率,因此可以被广泛应用于电子器件和能源器件领域。 首先,我们需要准备好材料。为了获得最佳性能的高分子复合材料,我们使用了一种具有高温稳定性和机械性能的热致液晶高分子作为基础材料。我们将MWCNTs与基础高分子进行混合,形成MWCNTs高分子复合材料的初始混合物。接着,我们使用机械剪切技术将MWCNTs分散在高分子中。这种方法非常有效,可以避免MWCNTs的团聚和剪切损伤。 下一步,我们需要对混合物进行热压成型。我们将MWCNTs高分子复合物加热至临界温度,使其变成液晶相。然后,我们在高温和高压的条件下将其压成一定厚度的复合材料。这种方法可以对复合材料进行定向成型,并最大限度地利用MWCNTs的机械性能和导电性能。 为了研究这种复合材料的性能,我们进行了一系列的测试。我们首先测试了复合材料的机械性能。结果表明,这种复合材料的断裂强度和模量都比原始高分子增加了数倍。同时,MWCNTs的高机械性能也为复合材料的力学性能做出了重要贡献。 我们接着测试了复合材料的导电性能。结果表明,这种复合材料具有良好的导电性能。MWCNTs的高导电性能与基础高分子的电学性能结合,形成一种具有良好导电性能的复合材料。 我们最后测试了复合材料的热导率。结果表明,添加MWCNTs后,复合材料的热导率明显提高,适用于高温环境下的热传导器件。同时,我们发现热压成型技术的优越性在于保持高分子的结晶而MWCNTs的填充,可以调节高分子材料的流动性,促进其结晶,改善其力学性能和导电性能。 综上所述,我们成功地制备了一种以MWCNTs为填充物的热致液晶高分子复合材料,该复合材料具有优异的机械性能、导电性能和热导率。这种复合材料可以广泛应用于电子器件和能源器件领域。此外,在制备MWCNTs高分子复合材料时,传统的加工方法有一定的局限性,我们也可以考虑其他合成方法,例如溶液/凝胶小分子/纳米材料调制、选择性激光热转印技术等方法。