石墨烯印花導(dǎo)電儲能織物的制備及性能
發(fā)布時間:2021-02-24 17:36
為制備兼具導(dǎo)電和儲能性能的智能可穿戴紡織品,采用純氧化石墨烯分散液為印花漿料,通過傳統(tǒng)可大規(guī)模生產(chǎn)的絲網(wǎng)印花技術(shù),結(jié)合多元羧酸整理工藝,制得石墨烯印花導(dǎo)電儲能織物。采用掃描電子顯微鏡觀察、傅里葉紅外光譜分析、織物撕破強(qiáng)力測試和電化學(xué)性能分析等方法對織物的結(jié)構(gòu)和性能進(jìn)行研究。結(jié)果表明,多元羧酸整理最佳工藝為:ρ(SHP)100 g/L,ρ(BTCA)120 g/L,焙烘溫度180℃,焙烘時間2 min。該工藝條件下,氧化石墨烯在棉織物上同時發(fā)生交聯(lián)和還原反應(yīng),與棉織物形成三維多孔網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),獲得的石墨烯印花織物表面電阻為0.58 kΩ/sq。由該石墨烯印花織物組裝的超級電容器的串聯(lián)電阻為68Ω,傳遞電阻為110Ω,比電容能夠達(dá)到23.7 mF/cm2。
【文章來源】:印染. 2020,46(06)北大核心
【文章頁數(shù)】:6 頁
【文章目錄】:
0前言
1 試驗部分
1.1 織物、試劑及儀器
1.2 石墨烯印花導(dǎo)電儲能織物的制備
1.2.1 氧化石墨烯的制備
1.2.2 石墨烯印花導(dǎo)電儲能織物的制備
1.3 測試與表征
1.3.1 氧化石墨烯片的形貌和直徑分布
1.3.2 織物表面電阻
1.3.3 織物微觀形貌
1.3.4 織物傅里葉紅外光譜(FTIR)
1.3.5 織物撕破強(qiáng)力
1.3.6 織物電化學(xué)性能
2 結(jié)果和討論
2.1 GO形貌分析
2.2 BTCA整理工藝優(yōu)化
2.3 石墨烯印花織物結(jié)構(gòu)表征
2.4 石墨烯印花織物電化學(xué)性能
3 結(jié)論
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]羊毛角蛋白/石墨烯碳材料的制備及應(yīng)用[J]. 桂澄,賈凡,陳珂,宋陽,李戎. 印染. 2019(23)
[2]可穿戴技術(shù)在紡織服裝中的應(yīng)用研究進(jìn)展[J]. 孫悅,范杰,王亮,劉雍. 紡織學(xué)報. 2018(12)
[3]紡織品的石墨烯功能整理[J]. 何葉麗. 印染. 2018(06)
[4]BTCA抗皺整理對棉織物機(jī)械性能的影響[J]. 潘俊兵,閻克路,胡春艷. 印染. 2016(03)
[5]石墨烯和氧化石墨烯在紡織印染中的應(yīng)用[J]. 趙兵,祁寧. 印染. 2014(05)
本文編號:3049719
【文章來源】:印染. 2020,46(06)北大核心
【文章頁數(shù)】:6 頁
【文章目錄】:
0前言
1 試驗部分
1.1 織物、試劑及儀器
1.2 石墨烯印花導(dǎo)電儲能織物的制備
1.2.1 氧化石墨烯的制備
1.2.2 石墨烯印花導(dǎo)電儲能織物的制備
1.3 測試與表征
1.3.1 氧化石墨烯片的形貌和直徑分布
1.3.2 織物表面電阻
1.3.3 織物微觀形貌
1.3.4 織物傅里葉紅外光譜(FTIR)
1.3.5 織物撕破強(qiáng)力
1.3.6 織物電化學(xué)性能
2 結(jié)果和討論
2.1 GO形貌分析
2.2 BTCA整理工藝優(yōu)化
2.3 石墨烯印花織物結(jié)構(gòu)表征
2.4 石墨烯印花織物電化學(xué)性能
3 結(jié)論
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]羊毛角蛋白/石墨烯碳材料的制備及應(yīng)用[J]. 桂澄,賈凡,陳珂,宋陽,李戎. 印染. 2019(23)
[2]可穿戴技術(shù)在紡織服裝中的應(yīng)用研究進(jìn)展[J]. 孫悅,范杰,王亮,劉雍. 紡織學(xué)報. 2018(12)
[3]紡織品的石墨烯功能整理[J]. 何葉麗. 印染. 2018(06)
[4]BTCA抗皺整理對棉織物機(jī)械性能的影響[J]. 潘俊兵,閻克路,胡春艷. 印染. 2016(03)
[5]石墨烯和氧化石墨烯在紡織印染中的應(yīng)用[J]. 趙兵,祁寧. 印染. 2014(05)
本文編號:3049719
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