研究目的
研究GDGQD对环氧纳米复合材料热性能、介电性能和动态力学性能的影响。
研究成果
将GDGQD掺入环氧纳米复合材料中显著提高了热导率、介电性能和动态力学性能,在0.75 wt.% GDGQD负载量时观察到最佳效果。这些改进归因于更好的填料分散性和界面相互作用。
研究不足
该研究的局限性在于GDGQD的浓度范围(0.25至1 wt.%)以及所使用的特定环氧树脂基体。未探究更高填料浓度或不同基体材料的影响。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用溶剂热法合成GDGQD纳米颗粒并将其掺入环氧树脂纳米复合材料中。通过热导率、介电性能和动态力学分析评估复合材料性能。
2:样品选择与数据来源:
制备并分析了GDGQD浓度为0.25至1 wt.%的样品。
3:25至1 wt.%的样品。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:设备包括透射电子显微镜(TEM)、X射线衍射仪(XRD)、傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)、拉曼光谱仪、DMA Q800动态力学分析仪和热重分析仪(TGA)。材料包括原始石墨片、环氧树脂和固化剂。
4:实验步骤与操作流程:
将GDGQD与环氧树脂混合后固化制备纳米复合材料,并采用表征技术评估其性能。
5:数据分析方法:
分析数据以确定热导率、介电常数、储能模量与损耗模量以及热稳定性。
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Characterization of GDGQD nanoparticles
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