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哈爾濱工業(yè)大學(xué)特種環(huán)境復(fù)合材料技術(shù)國家級重點實驗室Guanjun Liu等--聚乙烯/石墨烯薄片復(fù)合材料與不銹鋼之間結(jié)合強度的提高及其在IV型儲罐中的應(yīng)用
       熱塑性襯里和金屬凸臺之間的低結(jié)合強度容易導(dǎo)致氫氣泄漏,這是IV型儲氫罐發(fā)展的最重要挑戰(zhàn)之一。在此,采用將石墨烯薄片(GFs)加入聚合物基體的方法來增強聚乙烯(PE)與不銹鋼之間的粘合力。粘接試驗表明,與純PE相比,PE/0.5 wt% GFs復(fù)合材料的結(jié)合強度比不銹鋼提高了一個數(shù)量級。通過接觸角測試、數(shù)字圖像和SEM觀察,探討了粘附增強的機理。鑒定試驗結(jié)果表明,結(jié)合強度的提高歸因于GFs引起的機械聯(lián)鎖以及GFs與不銹鋼之間的強相互作用。該方法對Ⅳ型儲罐塑料襯里的制造具有重要的指導(dǎo)意義。
 
  
圖1. (a)搭接剪切試樣和(b)粘合拉伸試樣的示意圖。
 

圖2. 三種不銹鋼表面的高度圖、三維剖面圖和相應(yīng)的SEM圖像。(a)未經(jīng)處理的鏡面;用(b)1000目和(c)400目砂紙打磨粗糙表面。
 

圖3. (a)表面粗糙度對搭接剪切強度的影響;(b)機械聯(lián)鎖原理。
 

圖4. 與GFs濃度相關(guān)的搭接剪切強度。
 
 
圖5. 與GFs濃度相關(guān)的拉伸粘合強度。
 
 
圖6. 純PE和PE/GFs復(fù)合材料的(a)接觸角和(b)表面能。
 

圖7. (a)失效模式示意圖。(b)關(guān)于GFs含量的搭接剪切試樣斷裂面圖像。(c) 關(guān)于GFs含量的粘接拉伸接頭斷裂面圖像。
 

圖8. 失效表面的SEM圖像。(a)GFs濃度為0.5 wt%的粘接接頭的失效模式。(b) GFs濃度為0. 5wt%的復(fù)合材料嵌入不銹鋼表面的凹槽中。(c)GFs濃度為3.0 wt%的粘接接頭的微觀失效形態(tài)。(d)GFs濃度為5.0 wt%的粘接接頭的微觀失效形態(tài)。(e)嵌入槽中的GFs或(f)不銹鋼表面上的槽與不銹鋼表面重疊。
 

圖9. (a)含3.0 wt% GFs的PE/GFs復(fù)合材料和(b)含5.0 wt% GFs的PE/GFs復(fù)合材料的蝕刻斷面形貌的SEM圖像。(c)含3.0 wt% GFs的PE/GFs復(fù)合材料和(d)含5.0 wt% GFs的PE/GFs復(fù)合材料的PLM顯微照片。(e)非共價功能化GFs的TEM圖像。(f)復(fù)合材料熔體粘度增加引起的孔隙。(g)和(h)連續(xù)GFs網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。
 
 
圖10. 連續(xù)GFs網(wǎng)絡(luò)阻止復(fù)合材料穿透凹槽的機理。
 
       相關(guān)研究成果由哈爾濱工業(yè)大學(xué)特種環(huán)境復(fù)合材料技術(shù)國家級重點實驗室Guanjun Liu等人于2021年發(fā)表在Journal of Energy Storage (https://doi.org/10.1016/j.est.2021.103142)上。原文:Enhancement of bonding strength between polyethylene/graphene flakes composites and stainless steel and its application in type IV storage tanks。

轉(zhuǎn)自《石墨烯雜志》公眾號


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