Figure 1 | Process flow of graphene–polymer composite fabrication. a, SEM and digital image (inset) of natural graphite. b, A typical AFM non-contact-mode image of graphite oxide sheets deposited onto a mica substrate from an aqueous dispersion (inset) with superimposed crosssection measurements taken along the red line indicating a sheet thickness of ,1 nm. c, AFM image of phenyl isocyanate-treated graphite oxide sheets on mica and profile plot showing the ,1 nm thickness. d, Suspension of phenyl isocyanate-treated graphite oxide (1 mg ml21 ) and dissolved polystyrene in DMF before (left) and after (right) reduction by N,N-dimethylhydrazine. e, Composite powder as obtained after coagulation in methanol. f, Hot-pressed composite (0.12 vol.% of graphene) and pure polystyrene of the same 0.4-mm thickness and processed in the same way. g, Low (top row) and high (bottom row) magnification SEM images obtained from a fracture surface of composite samples of 0.48 vol.% (left) and 2.4 vol.% (right) graphene in polystyrene.
รูปที่ 1 | การไหลของกระบวนการของการผลิตคอมโพสิต graphene-Polymer ที่ SEM และภาพดิจิตอล (ภาพประกอบ) ของกราไฟท์ธรรมชาติ B, ทั่วไป AFM ภาพไม่ติดต่อโหมดแผ่นกราไฟท์ออกไซด์ฝากลงบนพื้นผิวแก้วจากการกระจายตัวของน้ำ (ภาพประกอบ) ด้วยการวัด crosssection วางซ้อนทับกันนำไปเส้นสีแดงบ่งบอกถึงความหนาของแผ่น 1 นาโนเมตร C, ภาพ AFM ของ phenyl isocyanate รับการรักษาแผ่นกราไฟท์ออกไซด์ในแก้วและพล็อตรายละเอียดการแสดงความหนา 1 นาโนเมตร D, ขอหยุดพักการ phenyl isocyanate รับการรักษาไฟท์ออกไซด์ (1 มิลลิกรัม ml21) และสไตรีนละลายใน DMF ก่อน (ซ้าย) และหลัง (ขวา) ลดลงโดย N, N-dimethylhydrazine E, ผงคอมโพสิตเป็นได้รับหลังจากการแข็งตัวในเมทานอล F ร้อนกดคอมโพสิต (0.12 Vol.% ของแกรฟีน) และสไตรีนบริสุทธิ์ของความหนา 0.4 มมเดียวกันและประมวลผลในลักษณะเดียวกัน G, ต่ำ (แถวบน) และสูง (แถวล่าง) ขยาย SEM ภาพที่ได้รับจากพื้นผิวการแตกหักของกลุ่มตัวอย่างของคอมโพสิต 0.48 Vol.% (ซ้าย) และ 2.4 Vol.% (ขวา) แกรฟีนในสไตรีน
การแปล กรุณารอสักครู่..
