A técnica de estratificação permite a criação de fibra de grafeno que mantém a condutividade e a resistência
p Esquemas da estrutura “intercalada” das fibras GO e fibras de grafeno:(1) Fibra GO com cargas LGGO e SMGO otimizadas; (2) fibra de grafeno otimizada com uma estrutura compacta e altamente ordenada com 30% em peso de SMGOs preenchendo os microvazos; (3) fibra de grafeno de LGGOs puras mostrando uma estrutura altamente ordenada, mas menos densa; e (4) fibra de grafeno de SMGOs puros mostrando um alinhamento de folha aleatório. Crédito: Ciência 4 de setembro de 2015:Vol. 349 no. 6252 pp. 1083-1087 DOI:10.1126 / science.aaa6502
p (Phys.org) —Uma equipe de pesquisadores trabalhando no Rensselaer Polytechnic Institute encontrou uma maneira de criar uma fibra de grafeno que é mais forte e mantém as propriedades condutoras melhor do que esforços anteriores. Em seu artigo publicado na revista
Ciência , a equipe descreve sua técnica e sugere possíveis usos para o material resultante. p O grafeno tem excelente condutividade e resistência mecânica, quando em sua forma 2D - fazendo com que mantenha ambos os atributos ao usá-lo para fazer produtos 3D, no entanto, tem sido problemático. Neste novo esforço, os pesquisadores relatam uma nova técnica que desenvolveram para criar fibra de grahene que oferece maior condutividade térmica e elétrica e melhor resistência do que outros métodos.
p Pesquisas anteriores mostraram que é possível fazer fibras de grafeno criando folhas de óxido de grafeno (GO) em uma solução líquida usando um método de fiação úmida - as fibras de grafeno são criadas usando uma redução da técnica de fibras GO. Infelizmente, o material que é criado não tem atributos positivos suficientes do grafeno 2D para torná-lo útil. Neste novo esforço, os pesquisadores seguem a mesma abordagem, mas dê um passo adiante - eles tecem folhas do mesmo tamanho que outras produziram, em seguida, tecer mais alguns que são menores, em seguida, eles entrelaçam as duas camadas - isso permite preencher os "vazios" (defeitos que ocorrem durante o processo) nos materiais maiores, o que resulta na criação de um produto final com melhores propriedades elétricas (35,8 por cento), melhores propriedades térmicas (31,6 por cento) e maior resistência à tração (de 940 megapascais em média a 1080 MPa.)
p Os pesquisadores acreditam que seu processo abre caminho para a criação de materiais úteis do mundo real feitos com grafeno, como aqueles que podem ser usados no gerenciamento de calor em eletrônicos em aplicações de alta potência, ou permitindo a criação de materiais compostos com atributos superiores, armazenamento de energia e sensores e / ou membranas novos ou melhores. Eles também planejam continuar seu trabalho com o processo, na esperança de compreender melhor a estrutura da fibra que eles criam e, com sorte, refiná-la ainda mais para permitir a criação de um material que retém ainda mais dos atributos positivos do grafeno 2D. p © 2015 Phys.org