ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ Том 28 № 3 2026 188 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ менения. Требуется дальнейшее исследование изменений теплофизических свойств, таких как теплопроводность, температуропроводность и удельная теплоемкость, с точки зрения проектирования для расширения применения графенового покрытия в механизмах теплообмена. Эти исследования в совокупности способствуют пониманию динамики испарения и конденсации одиночной капли, давая представление о влиянии свойств поверхности и морфологии на процессы теплообмена с фазовым переходом. Модифицированный метод Хаммерса является широко признанным и принятым методом химического вторичного отслаивания графена и его производных [40]. Этот метод позволяет получить GO, который после восстановления превращается в RGO. Дальнейшее восстановление и химическая обработка дают графен в одном или нескольких слоях в зависимости от степени восстановления. Однако графен, полученный модифицированным методом Хаммерса, содержит различные дефекты и функциональные группы в разных местах. Хотя он дает дефектный графен, метод можно считать превосходным для изготовления большого количества графена и его производных непосредственно из графита. Три изомера диметилбензола объединены в группу ксилолов. Этилбензол и изомеры ксилола важны в нефтехимической промышленности как основа для синтеза многих органических соединений [41]. Структура ксилола представляет собой бензольное кольцо с двумя метильными группами (CH3), что дает три изомера – орто-, мета- и параксилол. Эти изомеры имеют одинаковую химическую формулу C8H10 или C6H4(CH3)2, но различаются положениями метильных групп в кольце [42]. Хотя графен обладает присущими ему отличными физическими свойствами, его анизотропная природа создает множество проблем на практике. Нанесение покрытия из графена или его производных на подходящую подложку является одним из методов использования этих превосходных свойств. Хотя большинство применений не предполагают дисперсии графена напрямую, многие из них требуют диспергирования графена на некотором этапе процесса (например, осаждение тонких пленок графена), поэтому стабильность, концентрация и общее качество дисперсии остаются чрезвычайно важными [43]. При приготовлении дисперсий графена для различных применений используются различные методы с разными растворителями. Метод физической дисперсии является предпочтительным по сравнению с химическим окислительным прививанием для защиты и сохранения превосходных свойств графена [44]. В методе физической дисперсии связывание графена с полимером возможно через два слабых связующих взаимодействия: C–H…π и π–π; однако π–π-связывание обеспечивает более прочную адсорбционную связь между графеном и полимером [45–48]. Интеркаляция полимерного растворителя между слоями графена через эти слабые связующие силы может создавать стерическое препятствие через π–π-адсорбцию для диспергирования графена. Однако для связывания графена с полимером через π–π-связывание полимер также должен иметь гексатомную кольцевую структуру [49]. Лю (Liu) и соавторы [49] впервые сообщили о ксилольной дисперсии графена в ароматической нефтяной смоле методом смешивания растворов и исследовали влияние содержания ксилола на качество дисперсии. Полученный раствор дисперсии графена затем использовали для покрытия пластин из алюминиевого сплава 2024 для изучения их защитных свойств от коррозии. Это исследование проводилось с помощью различных методов, таких как РФА, рамановская спектроскопия и РЭМ, для подтверждения присутствия графена в нанесенных покрытиях на подложках из алюминиевого сплава. Их исследование подтвердило успешное диспергирование графена в ароматических нефтяных смолах для защиты от коррозии, но гидрофобная характеристика не рассматривалась. Несмотря на много обещающие результаты, сообщенные о дисперсии графена в ксилольных системах, остается ограниченное понимание масштабируемых методов распыления для получения графеновых покрытий на медных подложках, предназначенных для применения в системах терморегулирования. Большинство опубликованных исследований сосредоточены либо на защите от коррозии, либо на покрытиях на основе оксида графена, в то время как исследования, посвященные прямому осаждению графена, структурным исследованиям и взаимодействиям покрытия с подложкой с помощью простого и промышленно масштаби-
RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0ODM1