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Microwave thermally expanded graphene/polyaniline conductive paste for elaborate conductive pattern and conductive polyester fabric fabrication via screen printing / Junrong Zhu in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 19, N° 2 (03/2022)
[article]
Titre : Microwave thermally expanded graphene/polyaniline conductive paste for elaborate conductive pattern and conductive polyester fabric fabrication via screen printing Type de document : texte imprimé Auteurs : Junrong Zhu, Auteur ; Weihua Song, Auteur ; Jun Peng, Auteur ; Yunjie Yin, Auteur ; Bo Xu, Auteur ; Chaoxia Wang, Auteur Année de publication : 2022 Article en page(s) : p. 477-485 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Caractérisation
Conducteurs organiques
GraphèneLe graphène est un cristal bidimensionnel (monoplan) de carbone dont l'empilement constitue le graphite. Il a été isolé en 2004 par Andre Geim, du département de physique de l'université de Manchester, qui a reçu pour cette découverte le prix Nobel de physique en 2010 avec Konstantin Novoselov. Il peut être produit de deux manières : par extraction mécanique du graphite (graphène exfolié) dont la technique a été mise au point en 2004, ou par chauffage d'un cristal de carbure de silicium, qui permet la libération des atomes de silicium (graphène epitaxié). Record en conduction thermique jusqu'à 5300 W.m-1.K-1. C'est aussi un matériaux conducteur.
Matériaux expansés
Micro-ondes
Polyacrylonitrile
Polyesters
Textiles et tissus synthétiques
Traitement thermiqueIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : This work reports the preparation and application of microwave thermally expanded graphene (G)/polyaniline (PANI) conductive paste. The results from XRD revealed that the polyaniline did not change its crystal structure after being combined with microwave thermally expanded graphene. FTIR and Raman spectra revealed that there was a strong π–π interaction between polyaniline and microwave thermally expanded graphene. The resultant conductive pastes possess obvious shear-thinning phenomenon, which are suitable for screen printing to produce conductive circuits. The printed polyester fabric showed significant conductivity which can be tuned by changing the printing time and line length. This study paves the way to large-scale fabrication of flexible conductive circuits for various applications. Note de contenu : - Experimental : Materials
- Preparation of thermally expanded graphene by microwave
- Preparation of G/PANI conductive paste
- Preparation of G/PANI conductive paste fabric with screen printing
- Characterization
- Result and discussionDOI : https://doi.org/10.1007/s11998-021-00530-9 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11998-021-00530-9.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=37279
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 19, N° 2 (03/2022) . - p. 477-485[article]Réservation
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