亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Electrically conductive strain sensing polyurethane nanocomposites with synergistic carbon nanotubes and graphene bifillers

碳纳米管 石墨烯 材料科学 聚氨酯 纳米复合材料 拉伤 碳纤维 复合材料 纳米技术 导电体 复合数 医学 内科学
作者
Hu Liu,Jiachen Gao,Wenju Huang,Kun Dai,Guoqiang Zheng,Chuntai Liu,Changyu Shen,Xingru Yan,Jiang Guo,Zhanhu Guo
出处
期刊:Nanoscale [Royal Society of Chemistry]
卷期号:8 (26): 12977-12989 被引量:562
标识
DOI:10.1039/c6nr02216b
摘要

Thermoplastic polyurethane (TPU) based conductive polymer composites (CPCs) with a reduced percolation threshold and tunable resistance-strain sensing behavior were obtained through the addition of synergistic carbon nanotubes (CNT) and graphene bifillers. The percolation threshold of graphene was about 0.006 vol% when the CNT content was fixed at 0.255 vol% that is below the percolation threshold of CNT/TPU nanocomposites. The synergistic effect between graphene and CNT was identified using the excluded volume theory. Graphene acted as a 'spacer' to separate the entangled CNTs from each other and the CNT bridged the broad gap between individual graphene sheets, which was beneficial for the dispersion of CNT and formation of effective conductive paths, leading to better electrical conductivity at a lower conductive filler content. Compared with the dual-peak response pattern of the CNT/TPU based strain sensors, the CPCs with hybrid conductive fillers displayed single-peak response patterns under small strain, indicating good tunability with the synergistic effect of CNT and graphene. Under larger strain, prestraining was adopted to regulate the conductive network, and better tunable single-peak response patterns were also obtained. The CPCs also showed good reversibility and reproductivity under cyclic extension. This study paves the way for the fabrication of CPC based strain sensors with good tunability.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
刚刚
碧山枝荷完成签到 ,获得积分10
2秒前
鲤鱼含玉发布了新的文献求助30
3秒前
4秒前
5秒前
6秒前
xiuxiuzhang完成签到 ,获得积分10
7秒前
7秒前
桃之姚姚完成签到 ,获得积分0
8秒前
9秒前
9秒前
ALKUT发布了新的文献求助10
9秒前
10秒前
ALKUT发布了新的文献求助10
10秒前
11秒前
12秒前
ALKUT发布了新的文献求助10
12秒前
ALKUT发布了新的文献求助80
13秒前
ALKUT发布了新的文献求助10
13秒前
ALKUT发布了新的文献求助10
13秒前
14秒前
15秒前
ALKUT发布了新的文献求助10
16秒前
ALKUT发布了新的文献求助10
16秒前
ALKUT发布了新的文献求助10
16秒前
ALKUT发布了新的文献求助10
17秒前
17秒前
20秒前
ALKUT发布了新的文献求助10
20秒前
ALKUT发布了新的文献求助10
20秒前
20秒前
ALKUT发布了新的文献求助10
20秒前
20秒前
ALKUT发布了新的文献求助10
20秒前
21秒前
聪明笑蓝发布了新的文献求助40
22秒前
22秒前
ALKUT发布了新的文献求助10
23秒前
ALKUT发布了新的文献求助10
24秒前
ALKUT发布了新的文献求助10
24秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Organic Chemistry, 5th Edition 1000
Handbook of Social Psychology and Consumer Behavior 900
Nondestructive Testing Handbook: Vol. 4, Thermal and Infrared Testing (IR), 4th ed 800
日本現代怪異事典 副読本 700
Handbook of Social Identity Research 600
作者名:Kristopher P. Plain,悉尼大学的,目前只能查到其四篇论文,想找到其博士论文 590
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7375637
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8983331
关于积分的说明 19100757
捐赠科研通 7016707
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3225900
关于科研通互助平台的介绍 2389247
邀请新用户注册赠送积分活动 2206589