简介:摘 要:碳纤维以其高强度重量比、热稳定性和化学稳定性而闻名,是先进结构复合材料的关键组成部分。碳纤维复合材料广泛用于航天航空、轨道交通、汽车轻量化、新能源、军工等多个先进领域。然而,碳纤维光滑的石墨表面、化学惰性、低表面能和稳定的非极性结构等因素,很容易降低碳纤维与树脂基体之间的结合力,降低复合材料的力学性能。此外碳纤维表面有限的活性位点和较低的比表面积也同时大大限制了碳纤维在能量存储领域的应用。近年来,MXene这种新型二维材料问世,其导电性、比电容、比表面积等特性十分出色,正因为这些优异特性,使其有着广泛的应用前景,可以被用于超级电容器、催化、吸附、气体传感器以及复合材料等领域。将功能性二维材料负载在碳纤维表面,可有效地增加碳纤维表面粗糙度和表面能,从而提高树脂基体在纤维表面的浸润性,显著增强复合材料的力学性能的同时也可大幅度增强碳纤维的电化学性能,从而增强碳纤维复合材料在能量存储,可穿戴设备以及环境保护领域的应用。本文重点阐述了MXene增强碳纤维复合材料复合水凝胶的发展现状,详细介绍了MXene增强碳纤维复合材料的制备技术,并对MXene增强碳纤维复合材料的发展趋势进行展望。
简介:以SnCl4,ZnCl2,NaOH,十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)为原料,采用水热法制备ZnO/SnO2复合材料.通过X-射线衍射(XRD)对所制备ZnO/SnO2纳米复合材料的组成和粒径大小等方面进行表征,并以罗丹明B溶液为降解物,对该复合材料的光催化性能进行了研究.结果表明:该材料与未经掺杂的SnO2相比显示出不同的性质,前者不仅有更大的表面积,也表现出更高的耐高温性能;在降解罗丹明B时,ZnO/SnO2复合材料的光催化性能得到显著提高.ZnO/SnO2光催化性能的提高可能是由于其高的比表面积和ZnO与SnO2之间电荷分离能力的增强相关联.