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燕山大学 核壳结构 碳纳米管
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高性能多壁
碳纳米管
/聚合物杂化膜的研究
关键字:
碳纳米管
相转化法 杂化膜
本文以N-甲基-2-吡咯烷酮(NMP)为溶剂,水为凝胶剂,利用相转化湿法成膜得到多壁
碳纳米管
(MWNTs)/溴化聚苯醚(BPPO)杂化膜,并且在制膜过程中加入三乙醇胺(TEOA)进行原位季铵化,以促进
碳纳米管
在聚合物中的分散,随后考察了膜通量和截留率与加入不同含量的
碳纳米管
(MWNTs)之间的关系。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10327
过硫酸铵水相氧化法对
碳纳米管
进行功能化和/或截断
关键字:过硫酸胺
碳纳米管
水相 功能化/截断
本文提出了一种新的符合上述要求的
碳纳米管
的改性方法,即在特定温度下利用过硫酸铵 (APS)水溶液对原始
碳纳米管
(CNTs)进行氧化以实现功能化和/截断的改性。氧化后的原始CNTs表面生成了大量的羟基,羰基以及羧基等含氧基团。 通过调节
碳纳米管
的氧化条件,比如过硫酸铵的浓度以及反应的温度,既可以得到水溶性的长纳米管也可以得到截断的水溶性的短纳米管。相对于其他的
碳纳米管
氧化和功能化方法来说,本方法不涉及到强酸...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10116
水溶性
碳纳米管
的水分散性与生物效应
关键字:
碳纳米管
磷酰胆碱 聚乙二醇 水溶性 生物效应
碳纳米管
(Carbon Nanotubes, CNTs)因其独特的结构和性质受到了广泛重视,而在生命及医药科学等领域中的应用是CNT领域中的热门话题之一。但近年来CNTs及其它纳米材料的生物安全性问题和对环境的影响也逐渐被人们所关注[1]但得出的结论却大相径庭。显然对于CNT的生物医学应用还需要更多的研究工作支持。而使之能够良好分散,体现出“纳米”的特性是多数研究工作的基本出发点。想要在生物体中得到应用,在水中可溶或可分散...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10074
二段法催化裂解聚丙烯制备
碳纳米管
和氢气:成炭温度的影响
关键字:聚丙烯
碳纳米管
氢气 催化裂解
本文介绍了一种两段法裂解聚丙烯制备
碳纳米管
和富氢气体的工艺,考察了成炭反应温度对物料平衡、
碳纳米管
形貌和氢气纯度的影响。该工艺将聚丙烯的催化降解和气相沉积成炭反应分解为两个独立的单元,可以使裂解温度不受
碳纳米管
生长温度的控制。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10047
功能化
碳纳米管
在光电子器件中的应用
关键字:
碳纳米管
功能化 光电器件应用
本课题组近年来在偶氮苯功能化
碳纳米管
领域取得了大量的研究成果[3,4],将具有光致顺反异构的偶氮苯衍生物通过共价键与
碳纳米管
相连接,发现偶氮苯的光致顺反异构特性可以导致偶氮苯共价键合的
碳纳米管
可以发生光诱导取向作用,并得到了具有显著光学各向异性的薄膜,为进一步研究偶氮苯光诱导
碳纳米管
定向排列提供了重要的研究基础。
http://www.polymer.cn/research/dis_info9980
磺酸基改性
碳纳米管
的制备及其在酸催化方面的应用
关键字:磺酸基 多壁
碳纳米管
酸催化
本文采用了一种简单的原位聚合的方法成功地在多壁
碳纳米管
(MWNTs)表面接枝了对苯乙烯磺酸(PSSS)。并且利用制备的接枝聚对苯乙烯磺酸的多壁
碳纳米管
(PSSS-g-MWNTs)作为月桂酸与甲醇酯化反应的催化剂,实验结果表明PSSS-g-MWNTs在脂肪酸酯化反应中具有很高的催化效率。
http://www.polymer.cn/research/dis_info9965
有限长单壁
碳纳米管
内含能化合物的包结与热解
关键字:
碳纳米管
含能材料 硝基甲烷 包结物 热解
碳纳米管
自1991年被发现以来,由于其独特的结构和性能,使其在复合材料、传感器、场发射材料等领域表现出巨大的应用潜力。
碳纳米管
是目前物理、化学、生物以及材料等学科最活跃的研究前沿之一。近年来, 有关
碳纳米管
(CNTs)在含能材料领域的应用越来越受到人们的关注。
碳纳米管
良好的导热性可降低高能固体推进剂在中低压下的压力指数,能有效提高高压下的燃烧速率。将
碳纳米管
功能化后用于推进剂或炸药配方, 可以赋予新的...
http://www.polymer.cn/research/dis_info9963
微层挤出聚丙烯/
碳纳米管
复合材料结构与性能
关键字:聚丙烯
碳纳米管
取向 微层挤出
碳纳米管
(CNTs)自从1991年日本NEC公司发现以来,以其优越的电学、力学性能得到了广泛的运用[1]。将
碳纳米管
作为纳米填料填充到聚合物基体中,因其具有较大的表面,能够和基体产生强的界面粘接作用,从而为有效提高复合体系性能提供了先决条件。但由于
碳纳米管
之间存在极强的范德华力以及其独特的长径比结构,使得
碳纳米管
容易发生团聚。这种团聚不仅不会有效的提高复合材料的各方面性能, 反而会导致基体性能的降低。因此改善...
http://www.polymer.cn/research/dis_info9938
聚合物接枝
碳纳米管
的绿色合成与表面超分子化学
关键字:
碳纳米管
,绿色合成,超分子化学
聚合物修饰
碳纳米管
(CNTs)可以改善和提高CNTs 在聚合物基体中的分散性、相容性和界面相互作用[1-3]。目前CNTs 功能化过程中广泛使用强氧化性酸、刺激性二氯亚砜和挥发性有机溶剂;同时CNTs自身不溶、不熔和易于团聚,以普通溶剂为反应介质对其分散性和稳定性较差。因此,探索CNTs功能化的清洁、高效的绿色方法,对于发展高性能的聚合物/CNTs功能材料与结构材料至关重要。本文通过水介质中偶氮引发剂的自由基加成多壁碳...
http://www.polymer.cn/research/dis_info9715
聚吡咯/
碳纳米管
复合材料载铂催化剂的制备与表征
关键字:聚吡咯,导电聚合物,
碳纳米管
,复合材料
聚吡咯 (PPy) 作为导电聚合物中典型的一员,对许多化合物的氧化还原反应具有良好的催化作用[1~8],同时其多孔结构可为负载催化剂提供高比表面,被认为是甲醇氧化电催化剂Pt.高度分散的合适载体[9,10],有助于减少COads毒性中间物的形成,提高Pt催化性能[11~13]。然而,单一使用PPy的缺点是,聚吡咯自身的导电性较碳类材料差,会影响催化过程中电子的传递, 导致电流密度下降,稳定性也不如碳材料,限制其应用。
http://www.polymer.cn/research/dis_info8472
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