مصطفی یوسفی
ساخت منسوجات رسانای الکتریکی با استفاده از مواد رسانا، یکی از گامهای حیاتی برای دستیابی به منسوجات الکتروگرمایی است. در میانمواد رسانا، اکسید گرافن احیا شده، مشتقی از گرافن، به دلیل وجود گروههای عاملی حاوی اکسیژن باقیمانده در سطح آن، به سادگیمیتواند روی مواد دیگر پوشش داده شود. علاوه بر این، میتوان آن را از طریق برهمکنش واندروالس به سطح منسوجات چسباند و بهمنسوجات رسانایی الکتریکی و خواص الکتروگرمایی مطلوبی داد. همچنین، پلیمرهای رسانا به دلیل وزن سبک، آمادهسازی آسان و رساناییخوب، به عنوان یکی از مواد رسانای کاربردی در نظر گرفته میشوند. پلی آنیلین به دلیل خواص مطلوبی مانند پایداری حرارتی و شیمیایی،جرم مخصوص کم، قابلیت کنترل و رسانایی بالا یکی از کاربردیترین پلیمرهای رسانا میباشد. در تحقیق حاضر، برخی از خواص پارچهو ترکیب آن دو مورد بررسی قرار گرفت. بدین (PANI) و پلی آنیلین (RGO) پوشش داده شده با اکسید گرافن احیا شده (CF) پنبهایبا استفاده از روش غوطه وری و خشک کردن در 14 سیکل پوشش دهی شد و فرایند احیای (GO) توسط اکسید گرافن CF منظور، ابتدانیز به روش پلیمریزاسیون شیمیایی درجا با سه سیکل تکرار CF بر روی PANI شیمیایی توسط سدیم هیدروسولفیت انجام شد. پوشش دهیروی خواص رسانایی الکتریکی بررسی شد. به منظور بهبود عملکرد الکتریکی و PANI انجام شد و تاثیر سیکلهای پوشش دهیPANI/CF 3( مشابه با روش پوشش دهی نمونههای - در تعداد سیکل متفاوت ) 1 PANI با استفاده از RGO/CF الکتروگرمایی، نمونههایمیزان زاویه تماس آب از GO را تایید کردند. بعد از احیای RGO به GO و رامان احیای موفق FTIR پوشش دهی شد. آنالیزهایمرفولوژی چروک خورده ،SEM 101 به دلیل حذف گروههای عاملی اکسیژن دار افزایش یافت. در آنالیز /11±0/ 115/21±0/10 به ° 12 °یک لایه متراکم از پلیمر سطح پارچه را پوشش داد که PANI/CF به وضوح قابل تشخیص بود و در نمونه RGO/CF و موج دار در نمونهمیباشد. نتایج نفوذ پذیری هوا با نتایج ضخامت مطابقت داشت، PANI/RGO/CF میزان پلیمر رسوب کرده در این حالت بیشتر از نمونهبا 3 PANI/RGO/CF به طوریکه نمونههای با ضخامت بالاتر، به دلیل تجمع بیشتر ذرات، قابلیت گذردهی هوای کمتری داشتند. در نمونه91/41±2/15 بود، که کمترین ml?sec.cm 41 % و 0 / میزان تغییرات ضخامت و نفوذ پذیری هوا به ترتیب برابر با 41 ،PANI سیکل پوششمنجر به بهبود پایداری حرارتی شد، به طوریکه در RGO/CF ب ر سطح PANI قابلیت گذردهی هوا در بین نمونهها را دارا بود. پوشش دهی90/12 بود که بسیار بیشتر از وزن wt.% وزن باقیمانده در دمای ? 411 ب رابر با ،PANI ب ا 3 سیکل پوشش PANI/RGO/CF نمونههایبه طور چشمگیری رسانایی را ،CF روی سطح RGO و PANI 1/19 ) بود. پوشش دهی همزمان wt.%) RGO/CF باقیمانده در نمونههای91/11±9/11 بود، به طوریکه نمونه ?? square- با 14 سیکل پوشش دهی، دارای مقاومت سطحی 1 RGO/CF بهبود بخشید. نمونه1/42±2/10 کمترین میزان مقاومت سطحی را داشت و ?? square- ب ا مقاومت سطحی 1 ،PANI ب ا 2 سیکل پوشش PANI/RGO/CF11/ طبق قانون ژول، مقاومت کمتر منجر به انرژی گرمایی بالاتر و دمای بالاتر شد. این نمونه تحت ولتاژ 24 ولت به دمای حالت پایدار ? 1رسید. تاثیر ولتاژ اعمالی و کشش بر خواص الکتروگرمایی نمونهها بررسی شد، نتایج نشان داد طبق قانون ژول، افزایش ولتاژ منجر به افزایشمیزان مقاومت الکتریکی PANI و ذرات RGO توان گرمایش شد. همچنین با اعمال 15 % کشش در نمونهها به دلیل بهبود اتصال ورقههایدمای ،PANI با 2 سیکل پوشش PANI/RGO/CF در نمونهها کاهش پیدا کرد و در نتیجه توان گرمایش و دما افزایش یافت. در نمونهب عد از 4 سیکل شستشو به RGO/CF 10 رسید. مقاومت سطحی نمونه / حالت پایدار بعد از اعمال کشش تحت ولتاژ 24 ولت به ? 152/11±11/12 ?? square بعد از فرایند ری دوپ، افزایش مقاومت سطحی کمی PANI -1 افزایش یافت و نمونههای پوشش داده شده بارا نسبت به قبل از شستشو نشان دادند.

