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燕山大学 核壳结构 碳纳米管
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RAFT聚合法表面修饰
碳纳米管
及其表征
关键字:
碳纳米管
;RAFT聚合;两亲性
碳纳米管
大的长径比及管与管之间强烈的π-π相互作用使其很难溶解于一般溶剂和基体中,从而限制了它的进一步应用.因此必须要对
碳纳米管
进行表面修饰(功能化),以改善其性能.聚合物修饰
碳纳米管
因不破坏
碳纳米管
本身的结构而且所得复合物兼具有聚合物的性质而受到广泛关注.迄今为止,人们主要采用"收敛法"和"发散法"两种途径在
碳纳米管
表面接枝聚合物.相对于"收敛法"而言,"发散法"是首先将引发剂固载在
碳纳米管
表面...
http://www.polymer.cn/research/dis_info1440
碳纳米管
改性硅橡胶研究
关键字:
碳纳米管
改性 硅橡胶 复合材料
利用溶液混合的方法制备了
碳纳米管
硅橡胶复合材料,并对复合材料的力学、电学、热学等性能进行了研究。结果表明:采用溶液混合并用超声辅助分散的方法可以获得表面光洁平整、分散较好和具有良好弹性的导电硅橡胶。2%(质量分数)的
碳纳米管
能使硅橡胶的抗拉强度提高一倍,7.5%(质量分数)的
碳纳米管
就能使硅橡胶的电阻率下降10个数量级。另外,通过
碳纳米管
改性的硅橡胶复合材料的电阻率在外力作用下,明显存在弛豫现象;DSC测试...
http://www.polymer.cn/research/dis_info884
负偏压在
碳纳米管
生长过程中的作用研究
关键字:
碳纳米管
负偏压 热丝CVD
利用负偏压增强热丝化学气相沉积系统,在沉积有过渡层Ta和催化剂层NiFe的Si衬底上制备得到了
碳纳米管
。研究发现,负偏压对NiFe层的裂解和
碳纳米管
的生长都有很大的影响。本文详细分析和讨论了负偏压在
碳纳米管
生长过程中的作用。
http://www.polymer.cn/research/dis_info248
功能化
碳纳米管
的光学性能研究
关键字:
碳纳米管
功能化 光学性能 光调控
碳纳米管
是在一定条件下由大量碳原子聚集形成的同轴空心管状结构,具有优异的力学、电学、光学、磁学和传导性能,因而成为材料学、凝聚态物理、化学等学科基础研究的热点[1, 2],并且在应用领域研究成果显著[3]。
碳纳米管
的准一维管状分子结构和大π-电子共轭体系有利于π电子运动,因此功能化
碳纳米管
有望成为优异的光电综合器件中最理想的一维纳米光电材料。
http://www.polymer.cn/research/ct_info674
RAFT聚合法表面修饰
碳纳米管
及其表征
关键字:
碳纳米管
;RAFT聚合;两亲性
碳纳米管
大的长径比及管与管之间强烈的π-π相互作用使其很难溶解于一般溶剂和基体中,从而限制了它的进一步应用.因此必须要对
碳纳米管
进行表面修饰(功能化),以改善其性能.聚合物修饰
碳纳米管
因不破坏
碳纳米管
本身的结构而且所得复合物兼具有聚合物的性质而受到广泛关注.迄今为止,人们主要采用"收敛法"和"发散法"两种途径在
碳纳米管
表面接枝聚合物.
http://www.polymer.cn/research/ct_info9
聚乳酸/
碳纳米管
复合材料的制备
关键字:聚乳酸,
碳纳米管
,纳米复合材料
分别用不同分子量的聚乳酸接枝、从
碳纳米管
表面引发开环聚合、用二氧化钛化学接枝以及高速剪切混合器等化学物理方法,对多壁
碳纳米管
进行化学修饰并与聚乳酸混合制备聚乳酸/
碳纳米管
纳米复合材料。通过傅立叶变换红外光谱(FTIR)、拉曼光谱(Raman)、热失重分析(TGA)、扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)对其进行表征。发现改性剂是通过共价键接枝到多壁
碳纳米管
管壁上,并对复合材料的力学、热学、导电、电磁屏蔽及降解性能进行了系统研...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10771
碳纳米管
的功能化及其性能研究
关键字:
碳纳米管
水溶性 包覆改性 荧光
碳纳米管
由于其一维结构表现出独特的力学、光学、电学以及磁学性质,在分子电子学、传感器、生物医学等方面有着潜在的应用价值。然而,
碳纳米管
间的范德华力以及疏水相互作用使得它们极易在水中团聚成束,
碳纳米管
的功能化,尤其是在水中的溶解性是其迈向实际应用的关键所在。到目前为止,已经报道了多种方法,包括共价和非共价修饰来赋予
碳纳米管
一定的水溶性和化学功能。尽管共价化学修饰可以得到水溶性的
碳纳米管
,但
碳纳米管
的...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10246
聚合物链对
碳纳米管
的螺旋状缠绕
关键字:
碳纳米管
螺旋 缠绕
利用聚合物包覆
碳纳米管
能够有效地分散
碳纳米管
,但是对于聚合物如何包覆
碳纳米管
的结构和机理还没有系统的深入研究。在最近几年的研究中,一些研究者认为有这些作用导致了高分子对
碳纳米管
的包覆:π-π共轭作用[1]、CH-π作用[2]和氢键作用,还有些研究人员报道了用DNA [3]、多肽[4]、多糖[5]、共轭高分子[6]进行包覆
碳纳米管
,并认为这些高分子是通过螺旋结构来缠绕
碳纳米管
的。但这些研究大多数集中在本身带有螺旋构象的...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10139
液晶功能化多壁
碳纳米管
的研究
关键字:多壁
碳纳米管
,液晶,功能化
碳纳米管
(CNTs)具有极大的长径比,很好的化学和热稳定性,良好的导电性能及其独特的一维纳米结构所特有的纳米效应,使其在高性能复合材料的研究领域发挥了重要作用[1]。近年来,CNTs/液晶(LC)复合材料已成为CNTs应用研究的新热点。研究表明,一方面CNTs可以改变LC的电、光和热学性能,从而影响LC显示的温度范围和在外场中的动力学响应[2],另一方面可以通过液晶的自组装效应让CNTs获得有序排列,进而提高复合材料的性能 [...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10025
改性
碳纳米管
/环氧树脂复合材料性能的研究
关键字:
碳纳米管
,环氧,性能
由于
碳纳米管
独特的物理和化学性能,
碳纳米管
/聚合物复合材料引起了科学界的广泛关注。本文通过高能-射线辐照引发
碳纳米管
与马来酸酐发生接枝改性反应,使
碳纳米管
表面接枝上有机官能团,以改善其在环氧树脂中的分散性和界面粘结力,制备高性能的环氧树脂基纳米复合材料。
http://www.polymer.cn/research/dis_info7961
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