【正文】
46.[13]賈海鵬, 蘇勛家, 侯根良, [ J ].化工學(xué)報(bào), 2012,63(6).[14]Chang CH, Huang TC, Peng CW, et coatings prepared from polyaniline/graphene posites [J].Carbon, 2012, 50(14):5044~5051.[15]Chen Y, Zhang X, Yu P, et dispersions of graphene and highly conducting graphene films: anew approach to creating colloids of graphene monolayers [J].Chem Commun(Camb), 2009, 30:4527~4529.[16]Georgios , Emmanuel T, et Graphene:A New 3D Network Nanoostructure for Enhanced Hydrogen Storage [J].Nano Letters,2008, 8(10):31663170.[17]蔣靜, 賈紅兵, 王經(jīng)逸, [ J ].合成橡膠工業(yè), 2011, 34(6):8.[18]洪江彬, 吳敬裕, [ J ].塑料, 2012, 41(4):3.[19]Yan D, Zhang H B, Jia Y, et electricalconductivity of polyamide 12/graphenenanoposites with maleated polyethyleneoctenerubber prepared by melt pounding [J].ACS ApplMater Interfaces, 2012, 4(9): 4740~4745.[20]Wajid A S, Das S, Irin F, et dispersions at high concentrations inorganic solvents for posite production [J].Carbon, 2012, 50(2): 526~534.[21]Pang H, Chen T, Zhang G, et electricallyconducting polymer/graphene posite with a verylow percolation threshold [J].Materials Letters,2010, 64(20): 2226~2229.[22]Sahoo S, Bhattacharya P, Hatui G, et synthesis and characterizationof aminemodified graphene/conducting polymer nanoposites [J].Journal of Applied Polymer Science, 2013, 128(3): 1476~1483.[23]Tung N T, Khai T, Jeon M, et and characterization of nanoposite based on polyaniline and graphene nanosheets [J].Macromolecular Research, 2011, 19(2): 203~208.[24]Long G, Tang C, Wong Kw, et the dilemma of gaining conductivity but losing environmental friendliness in producing polystyrene/graphene posites via optimizing the matrixfiller structure [J].Green Chemistry,2013, 15(3): 821.[25]Pham V H, Dang T T, Hur S H, et conductive poly(methyl methacrylate)(PMMA)reduced graphene oxide posite prepared by selfassembly of PMMA latex and graphene oxide through electrostatic interaction [J].ACS Appl Mater Interfaces, 2012, 4(5): 2630~2636.[26] FernandezMerino ., Guardia L., et C Is an Ideal Substitute for Hydrazine in the Reduction of Graphene Oxide Suspensions [J]., 2010, 114(14):6426~6432.[27] Zhang J, Yang H, Shen G, et of graphene oxide via Lascorbic acid [J].Chem Commun(Camb), 2010, 46(7): 1112~1114.[28] Stankovich S, Dikin D A, Dommett G H, et posite materials [J].Nature,2006, 442(7100): 282~286.[29] Ramanathan T, Abdala A A, Stankovich S, et graphene sheets for polymer nanoposites [J].Nat Nanotechnol, 2008, 3(6):327~331.[30] Wang S, Chia PJ, Chua LL, et Transport in SurfaceFunctionalized Highly SolutionProcessable Graphene Nanosheets [J].Advanced Materials, 2008, 20(18): 3440~3446.[31] Salavagione H J, G243。主要是發(fā)展了功能化石墨烯方法,制得了高溶解性石墨烯和氧化石墨烯,發(fā)現(xiàn)了氧化石墨烯的液晶性,用液晶紡絲制備了連續(xù)的純石墨烯纖維,用功能化石墨烯紡絲獲得了連續(xù)的仿貝殼層狀結(jié)構(gòu)纖維。改變復(fù)合材料中石墨烯填料的濃度可以制備適用于任何條件下的高電流或溫度傳感器。導(dǎo)電高分子具有獨(dú)特的光電性能與電化學(xué)性能,但其力學(xué)性能差,在去摻雜的狀態(tài)下幾乎不導(dǎo)電性。 非共價(jià)鍵改性石墨烯非共價(jià)鍵功能化改性是指利用ππ相互作用、物理共混、氫鍵及離子鍵等非共價(jià)鍵相互作用,促使修飾分子對(duì)石墨烯表面進(jìn)行功能化改性,形成穩(wěn)定的分散體系的改性方法。他們首先通過(guò)化學(xué)氧化及超聲分離制備GO分散液,然后用硼氫化鈉還原GO制備結(jié)構(gòu)相對(duì)較完整的石墨烯。Wa n g 等[30]通過(guò)GO上環(huán)氧官能團(tuán)的開環(huán)反應(yīng),用十八胺(ODA)對(duì)石墨烯單片層進(jìn)行修飾,修飾后的石墨烯能穩(wěn)定地分散在有機(jī)溶劑中,同時(shí)石墨烯的性質(zhì)未發(fā)生改變。為了提高其分散性,必須對(duì)石墨烯進(jìn)行有效的功能化改性,引入一些特定的官能團(tuán),這樣不僅可以提高石墨烯的分散性,同時(shí)引入的官能團(tuán)還能賦予石墨烯一些其他的性質(zhì),拓寬了其應(yīng)用領(lǐng)域。現(xiàn)在較常用還原劑主要是水合肼、硼氫化鈉等,其他一些如維生素C[26]、L抗壞血酸[27]等也相繼被研究使用。通過(guò)對(duì)這兩類復(fù)合材料的導(dǎo)電性能測(cè)試發(fā)現(xiàn)改性Gr/ s/cm,大于聚苯乙烯磺酸鈉(PSS)改性Gr/PAIN的電導(dǎo)率( s/cm)[23]。一般來(lái)說(shuō),采用溶液共混法制得的導(dǎo)電復(fù)合材料的導(dǎo)電性要比采用熔融共混法制得的材料高。 熔融共混法熔融共混法通常是將GO經(jīng)過(guò)剝離及還原制成Gr,然后將Gr加入到粘流狀態(tài)的聚合物基體中,通過(guò)密煉、擠出、注塑和吹塑成型制得復(fù)合材料。目前,制備石墨烯的方法主要有化學(xué)還原法及物理剝離法。導(dǎo)電高分子材料按自身結(jié)構(gòu)和制備方法不同可分為結(jié)構(gòu)型(本征型)和復(fù)合型兩大類,其中復(fù)合型導(dǎo)電高分子材料因其制備工藝簡(jiǎn)便,性能優(yōu)越,具有較強(qiáng)的實(shí)用性而受到工業(yè)界更為廣泛的關(guān)注。(3)第三階段,組織設(shè)計(jì)。也稱燃燒回收,即燃燒回收的材料用以生產(chǎn)或發(fā)電。指回收的零部件在經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單的修理或檢修后,應(yīng)用在相同或不同的場(chǎng)合。(3)當(dāng)設(shè)計(jì)必須通過(guò)實(shí)驗(yàn)測(cè)試才能定型的工件時(shí),通常也采用反求工程的方法。盟主企業(yè)是企業(yè)動(dòng)態(tài)聯(lián)盟的發(fā)起者,掌握著產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造等的核心技術(shù),具備面向市場(chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,并決定著將邀請(qǐng)哪些企業(yè)作為盟員企業(yè)加入。并行工程的哲理和技術(shù)不是簡(jiǎn)單的發(fā)明或創(chuàng)造,而是集成了制造業(yè)中許多新的技術(shù)、模式、思想,經(jīng)過(guò)系統(tǒng)化的抽象發(fā)展而成的,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品生命周期內(nèi)的過(guò)程集成。3.?dāng)?shù)字化產(chǎn)品定義工作內(nèi)容包括產(chǎn)品整個(gè)生命周期,諸進(jìn)程的數(shù)字化產(chǎn)品模型和產(chǎn)品生 命周期數(shù)據(jù)管理以及數(shù)據(jù)化工具集成和信息集成。隨著團(tuán)隊(duì)規(guī)模的增大,過(guò)程重構(gòu)的復(fù)雜程度成倍增長(zhǎng)。并行工程的定義:并行工程CE是對(duì)產(chǎn)品及其相關(guān)過(guò)程(包括制造過(guò)程和支持過(guò)程)進(jìn)行并行、一體化設(shè)計(jì)的一種系統(tǒng)化的工作模式。(3)信息技術(shù)引入到生產(chǎn)加工,提高生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量、快速響應(yīng)的數(shù)控、快速原型制造、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)等。7)過(guò)程管理(工作流管理)。一般來(lái)說(shuō),一個(gè)CAD/CAM集成系統(tǒng)應(yīng)包括以下幾個(gè)主要方面:產(chǎn)品方案與設(shè)計(jì)(CAD); 結(jié)構(gòu)及工程分析(CAE);工藝過(guò)程設(shè)計(jì)(CAPP);數(shù)控加工編程(NC);分布式數(shù)據(jù)庫(kù);系統(tǒng)接口及數(shù)據(jù)交換標(biāo)準(zhǔn)。(2)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造進(jìn)程中的全程數(shù)字化。(3)制造設(shè)備的信息化、智能化、柔性化。計(jì)算機(jī)仿真的定義所謂計(jì)算機(jī)仿真,又稱為計(jì)算機(jī)模擬或計(jì)算機(jī)實(shí)驗(yàn),就是建立系統(tǒng)模型(系統(tǒng)包括所有工程和非工程的系統(tǒng))的仿真模型,進(jìn)而在計(jì)算機(jī)上對(duì)該仿真模型進(jìn)行模擬實(shí)驗(yàn)(仿真實(shí)驗(yàn))研究,以達(dá)到通過(guò)模擬實(shí)際系統(tǒng)的行為而認(rèn)識(shí)其本質(zhì)規(guī)律的目的的過(guò)程。8)項(xiàng)目管理(進(jìn)度計(jì)劃管理和任務(wù)計(jì)劃管理)。(4)基于設(shè)計(jì)過(guò)程重組和優(yōu)化的并行工程技術(shù)。這種工作模式力圖使開發(fā)人員從一開始就考慮到產(chǎn)品全生命周期中的各種因素,包括質(zhì)量、成本、進(jìn)度及用戶需求。過(guò)程重構(gòu)應(yīng)當(dāng)考慮下列因素:(1)明確責(zé)任,劃分的產(chǎn)品開發(fā)數(shù)據(jù)流程。(1)產(chǎn)品數(shù)據(jù)定義與管理。多品種小批量生產(chǎn)模式中的一體化設(shè)計(jì)與制造、大規(guī)模生產(chǎn)模式中的標(biāo)準(zhǔn)化零部件開發(fā)、精良生產(chǎn)模式中的綜合產(chǎn)品開發(fā)團(tuán)隊(duì)、面向制造的設(shè)計(jì)、CIMS中的信息集成,以及集成化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化、可視化、CAD/CAE/CAPP/CAM等都對(duì)并行工程的產(chǎn)生有著直接的影響反求工程的概念:反求工程又稱為逆向工程或逆工程,是近年發(fā)展起來(lái)的引進(jìn)、消化、吸收和提高先進(jìn)技術(shù)的一系列分析方法和應(yīng)用技術(shù)的組合。此外,盟主企業(yè)有責(zé)任控制與調(diào)度相關(guān)的制造鏈、供應(yīng)鏈等。譬如在航天航空領(lǐng)域,為了滿足產(chǎn)品對(duì)空氣動(dòng)力學(xué)等的性能要求,首先要求在初始設(shè)計(jì)模型的基礎(chǔ)上經(jīng)過(guò)各種性能測(cè)試(如風(fēng)洞實(shí)驗(yàn)等)與修改,建立符合要求的試驗(yàn)?zāi)P汀?)高級(jí)回收。7)處理。組織設(shè)計(jì)階段包含兩方面的含義,一是搭建企業(yè)動(dòng)態(tài)聯(lián)盟;二是從項(xiàng)目分解的角度出發(fā),進(jìn)行任務(wù)分解,明確動(dòng)態(tài)聯(lián)盟的參與者所承擔(dān)的責(zé)任與義務(wù)。目前制備導(dǎo)電高分子復(fù)合材料的填料主要有碳系材料和金屬系材料兩大類,碳系材料中的炭黑、石墨、碳納米管多年來(lái)憑借其優(yōu)異性能而得到廣泛應(yīng)用,近年來(lái)石墨烯憑借其優(yōu)良的導(dǎo)電導(dǎo)熱性能及優(yōu)異的機(jī)械特性而得到更廣泛的研究。物理剝離法是通過(guò)超聲剝離等機(jī)械手段對(duì)石墨進(jìn)行剝離以得到片層石墨烯。洪江彬等[18]以聚碳酸酯(PC)為基體材料,采用熔融共混法制備了Gr微片/PC、炭黑/PC、Gr微片母料/PC導(dǎo)電復(fù)合材料,并研究不同導(dǎo)電填料對(duì)導(dǎo)電性能的影響。相比較熔融共混法,溶液共混法通過(guò)機(jī)械攪拌或超聲分散等一些物理手段能將石墨烯更均勻地分散于聚合物基體中。通過(guò)以上可看出通過(guò)原位聚合法制備Gr/聚合物復(fù)合材料過(guò)程中加入的表面活性劑不同對(duì)復(fù)合材料的導(dǎo)電性能有較大影響。 聚合物插層法聚合物插層法是指通過(guò)機(jī)械剪切力或溶劑作用將聚合物分子插入到Gr片層中去