肖桂蘭
(重慶交通大學(xué), 重慶 400074)
石墨烯是碳的同素異形體,由碳原子單層排列而成,呈蜂窩狀晶格結(jié)構(gòu),只有一個(gè)碳原子厚,是目前世界上最薄二維納米晶體材料。石墨烯一直以來都被認(rèn)為是一種不能穩(wěn)定存在的理論材料,直到2004年,英國曼徹斯特大學(xué)的Geim教授和 Novoselov博士第一次成功地用膠帶反復(fù)剝離得到了能穩(wěn)定存在的石墨烯晶體,使理論變?yōu)榱爽F(xiàn)實(shí)。石墨烯具有優(yōu)異的光、電、熱、力學(xué)性能并且對納米材料的研究是當(dāng)今材料科學(xué)研究的新領(lǐng)域,由于納米材料獨(dú)特的性能,可以應(yīng)用到許多領(lǐng)域(如物理、化學(xué)、冶金、國防、材料等),近年來國內(nèi)外許多專家學(xué)者也將納米材料應(yīng)用到混凝土中,探索對混凝土的強(qiáng)度、微觀形貌、水泥水化過程的影響以及是否有利于提高混凝土的耐久性等。將納米材料加入到混凝土中通常用的有納米二氧化硅、碳納米管,納米二氧化鈦等。石墨烯作為當(dāng)今研究領(lǐng)域的熱門材料,引起了研究者對石墨烯水泥基復(fù)合材料的研究興趣。
石墨烯具有大的比表面積,能夠應(yīng)用到各種復(fù)合材料的制備、電子器械、儲(chǔ)能設(shè)備等許多方面,自問世以來就吸引了國內(nèi)外大批研究者的廣泛關(guān)注。近年來石墨烯及基于石墨烯基的納米復(fù)合材料的研究進(jìn)展迅速,如石墨烯在水泥基復(fù)合材料中的應(yīng)用。
石墨烯是目前世界上強(qiáng)度最高、硬度最強(qiáng)的材料,化學(xué)穩(wěn)定性較高,其結(jié)構(gòu)決定了石墨烯本身很難被改性,反應(yīng)活性較低,難溶于水和其他溶劑,在應(yīng)用時(shí)很容易出現(xiàn)團(tuán)聚現(xiàn)象,常因石墨烯在基體中的分散性能差而達(dá)不到預(yù)期的效果,要想讓石墨烯在基體中發(fā)揮其自身的優(yōu)勢,有必要采取一定的方法和措施將其能更好的分散在基體中。目前將石墨烯加入到水泥基復(fù)合材料中的方法大多采用先將石墨烯均勻分散在水中得到懸濁液,再將其加入到水泥基體中。石墨烯的分散方法主要包括機(jī)械攪拌法、超聲波處理法、電場誘導(dǎo)法[2]等,為了分散的更加均勻減少團(tuán)聚,采用超聲波處理時(shí)會(huì)加入一些表面活性劑。
氧化石墨烯(GO)是石墨烯的重要衍生物,結(jié)構(gòu)呈蜂窩狀片層結(jié)構(gòu),相較于石墨烯,氧化石墨烯的表面有大量的含氧官能團(tuán)(如烴基、羧基、環(huán)氧基等),這些官能團(tuán)的存在增大了其層間的距離使得 GO具有良好的親水性能通過超聲波處理均勻的分散在水和其他溶劑中。
目前制備氧化石墨烯常用 Standenmaier法、Brodie 法和 Hummers 法,Stamdenmaier需要經(jīng)過多次氧化,耗時(shí)且會(huì)產(chǎn)生有毒氣體(如 Cl2、Cl2O)容易發(fā)生爆炸,不安全;Brodie法雖然能得到結(jié)構(gòu)良好的氧化石墨但同樣也有有毒氣體產(chǎn)生,濃度高時(shí)也會(huì)有爆炸的危險(xiǎn)。Stamdenmaier法與 Brodie法都是用的 KClO3為氧化劑,固有爆炸風(fēng)險(xiǎn),相較而言,Hummers法利用KMnO4代替 KClO3,減少了有毒氣體的產(chǎn)生同時(shí)提高了實(shí)驗(yàn)的安全性,被廣泛的應(yīng)用在實(shí)際中,而且Hummers法經(jīng)過了不斷的改進(jìn),目前工藝已經(jīng)非常成熟。該方法是以濃硫酸、硝酸鈉、高錳酸鉀為氧化劑,分別在低、中、高三種溫度下進(jìn)行反應(yīng),洗滌烘干得到GO。
石墨烯強(qiáng)度高,力學(xué)性能優(yōu)異,近年來許多專家學(xué)者試著將石墨烯加入到水泥基復(fù)合材料中,以提高其強(qiáng)度,延長混凝土的使用年限。呂生華等[1,2]將NGO加入到水泥漿體中,發(fā)現(xiàn),NGO 片層對水泥石中水泥水化產(chǎn)物晶體的形成有模板效應(yīng)和調(diào)控作用,能夠促進(jìn)水泥水化產(chǎn)物形成整齊、規(guī)整的花形晶體,從而對水泥石有顯著的增強(qiáng)增韌作用。王琴等[6]人將GO 加入到水泥漿中,結(jié)果表明對水泥漿有顯著增稠和促凝作用,能有效降低水泥的水化放熱量,降低水泥石中微孔的體積,增加水泥石的密實(shí)度。曹明莉等[7]證明當(dāng)水泥基復(fù)合材料中石墨烯納米片層質(zhì)量適當(dāng)(0.02%)時(shí),石墨烯能夠均勻分散在水泥石中,并能有效提高其力學(xué)性能,改善其韌性。
智能混凝土的研究早在上世紀(jì)60年代就開始了,為了使混凝土具有自動(dòng)感知的能力,通常會(huì)在混凝土里加入一些具有導(dǎo)電性質(zhì)的材料(如石墨,炭黑,碳纖維,鋼渣等)。石墨烯具有優(yōu)異的電學(xué)性能,其電阻率只有約1. 0×10-6Ω·cm,比銀更低,為目前電阻率最小的材料[8]吸引了國內(nèi)外學(xué)者對石墨烯水泥基復(fù)合材料電學(xué)性能的研究。劉衡等[9]在水泥基復(fù)合材料中摻入了少量的納米石墨烯片(GnPs),結(jié)果表明摻入GnPs顯著提高了水泥砂漿的早期抗壓強(qiáng)度,但對后期抗壓強(qiáng)度的影響并不大,少量GnPs(體積摻量低于0.15%)對改善水泥砂漿導(dǎo)電性的作用效果不明顯。
石墨烯性能優(yōu)異,將其加入到水泥其復(fù)合材料中能改善水泥基復(fù)合材料的性能,但石墨烯具有不親水不親油性,很難溶解在其他溶劑中形成均勻分散的石墨烯溶液。石墨烯層間的范德華力使石墨烯極易發(fā)生團(tuán)聚現(xiàn)象,要想讓石墨烯在混凝土領(lǐng)域發(fā)揮其獨(dú)特的優(yōu)勢,必須首先解決石墨烯的分散性問題。
理性對待石墨烯,目前石墨烯產(chǎn)品主要集中在鋰電池、電發(fā)熱類產(chǎn)品,防腐涂料等領(lǐng)域,有些石墨烯產(chǎn)品(如薄膜)出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩的情況,市場的利用率低,而石墨烯在水泥基復(fù)合材料中的應(yīng)用研究還不透徹有待進(jìn)一步的研究。石墨烯還沒有進(jìn)入真正意義上的大規(guī)模生產(chǎn)階段,石墨烯的價(jià)格還很昂貴,在混凝土中的應(yīng)用基本還處在理論研究階段。
近年來,石墨烯作為一種新型的碳納米材料,受到了來自世界各地30多個(gè)國家和地區(qū)的廣泛關(guān)注,對石墨烯的研究熱度在持續(xù)上升,我國已然是石墨烯研究最活躍的國家。石墨烯優(yōu)異的力學(xué)性能、大比表面積使得石墨烯在復(fù)合材料領(lǐng)域具有很大的應(yīng)用前景,將石墨烯加入到水泥基復(fù)合材料中具有重要的研究價(jià)值。
[1]呂生華,孫婷,等.納米氧化石墨烯對水泥復(fù)合材料中水化晶體結(jié)構(gòu)的控制及增韌作用[J].混凝土,2013,11:1-6.
[2]LV Shenghua, MA Yujuan, QIU Chaochao, et al. Effect ofgraphene oxide nanosheets of microstructure and mechanicalproperties of cement composites [J].Construction and buildingmaterials, 2013,49: 121-127.
[3]王琴1,王健1,呂春祥2,等.氧化石墨烯對水泥基復(fù)合材料微觀結(jié)構(gòu)和力學(xué)性能的影響[J].新型炭材料,2015,30(4):349-356.
[4]曹明莉,張會(huì)霞,張聰.石墨烯對水泥凈漿力學(xué)性能及微觀結(jié)構(gòu)的影響[J].哈爾濱工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2015,47(12):26-30.
[5]BERNARDO M,MARCOS G,EVGENIY T,et al. Electricalconductivity of compacts of graphene,multi - wall carbon nanotubes,carbon black,and graphite powder[J].Powder Technology,2012,221( 5) : 351 - 358.
[6]劉衡,孫明清,李 俊,等.摻納米石墨烯片的水泥基復(fù)合材料的壓敏性[J].功能材料,2015,16(46):16064-16068.