實驗部分
立 式 冷 凍 干 燥 機,美 國 Labconco FreeZone; 磁力攪拌器,鞏義市予華儀器有限 責任公司; 電子式萬能試驗機,江蘇天源試驗 設備 有 限 公 司; 2450 型 數(shù) 字 源 表,美 國 Keithley; EM - 30 PLUS 臺式掃描電子顯微 鏡,韓國 COXEM 庫賽姆; LDA02 纖維質量分 析儀( FQA) ,加拿大 OpTest 公司; JY96-IIN 超聲波細胞破碎儀,上海力辰儀器科技有限 公司。取一定量的微纖化纖維素于燒杯中,加 入適量二甲基甲酰胺和去離子水,首先在 8 0 ℃溫度下水浴加熱攪拌 30 min,使原料分 散均勻,再加入適量碳納米管,利用超聲波進 行充分分散,然后將分散液置于-18 ℃ 條件 下冷凍 8 h,最后將其置于-84 ℃條件下冷凍 干燥 48 h,即可得到纖維素基壓力傳感材料。
結果與討論
不同微纖化纖維素用量 對纖維素基復合壓力傳感材料密度的影響。 可以看出,當微纖化纖維素用量為 0 .5%時, 纖維素基復合壓力傳感材料的密度約為 0. 027 g /cm 3 ; 隨著微纖化纖維素用量的增加, 材料的密度逐漸增大; 當微纖化纖維素用量 為 3.0%時,材料的密度達到 0.056 g /cm 3 左右。 這表明,在制備過程中,增加微纖化纖維素濃 度,可使材料變得更為致密緊實。不同 微纖化纖維素用量對纖維素基復合壓力傳感 材料強度的影響??梢钥闯觯斘⒗w化纖維 素用量為 1.0%,纖維素基復合壓力傳感材料 受到萬能試驗機的壓力,在發(fā)生 10% 形變 時,所產(chǎn)生的應力約為 5 kPa。隨著微纖化纖 維素用量的增加,發(fā)生同等形變下,復合材料 所產(chǎn)生的應力不斷增加。
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