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您现在的位置:中国聚合物网 > 全站 > 燕山大学 核壳结构 碳纳米管 的搜索结果 共有结果947,当前从第351条到第360条,本次搜索耗时0.0468976
 
柔性、透明、高电导率碳纳米管/环氧树脂复合膜
关键字:碳纳米管,环氧树脂,复合膜,电导率
柔性、透明电极材料在纸显示屏、柔性太阳能电池等众多领域具有重要的应用前景。但因为资源有限、制备条件苛刻、刚性大、不耐酸等缺点,传统氧化铟锡导电玻璃面临诸多挑战,因而必须寻找新的电极材料。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15145
 
取向碳纳米管/聚合物复合膜用于气体传感器的研究
关键字:碳纳米管,聚合物,复合材料,气体传感器
碳纳米管是近年科研的热点之一。由于它具有完美的一维纳米结构、高表面吸附能力、良好的导电性和电子弹道传输特性等优异的力学、电学和物理化学等性能, 成为制作纳米气体传感器的理想材料之一。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15046
 
多壁碳纳米管/四丙氟橡胶纳米复合材料的制备
关键字:四丙氟橡胶,碳纳米管,纳米复合材料
四丙氟橡胶(FKM)由于其优异的耐高温和防腐蚀性能,在石油领域得到了广泛的应用,而四丙氟橡胶通常要加入较多的无机填料获得理想的物理机械性能。虽然碳纳米管作为高效的增强材料已经成为了研究的热点,但从四丙氟橡胶的分子结构能够看出,其分子是比较惰性的,且没有极性基团,这给碳纳米管与四丙氟橡胶界面的改善带来困难,因此碳纳米管的表面修饰是复合材料制备的关键。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14791
 
聚乳酸/碳纳米管体系中纳米杂化串晶结构研究
关键字:聚乳酸,碳纳米管,纳米杂化串晶,螺旋链构象
近年来,通过结晶性聚合物在碳管表面形成纳米杂化串晶结构(NHSK)以实现碳纳米管周期性功能化引起了人们的广泛关注。然而已有文献报道能够在碳管表面形成NHSK的聚合物均为锯齿链构象。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14701
 
碳纳米管增强阴离子交换膜的制备与性能研究
关键字:碳纳米管,阴离子交换膜,燃料电池,交联
直接甲醇燃料电池具有燃料廉价易得、储运方便、高效无污染等特点,在便携式移动电源在通信、军事、交通运输等领域有广阔应用前景。阴离子膜作为阴离子膜燃料电池的核心部件以其能够选择性的传导自由态阴离子并且不受催化剂中毒影响的性质而倍受关注。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14490
 
碳纳米管网络结构:流变特征与电性能
关键字:聚偏氟乙烯,多壁碳纳米管,网络结构,流变特征
利用流变仪与电阻测量仪研究了聚偏氟乙烯多壁碳管复合材料的网络结构的变化。发现高剪切作用有助于碳管的均匀分;碳管的加入对聚偏氟乙烯复合材料的粘弹性能有很大的影响,而且可以探测到明显的内部网络结构;流变仪与电阻测量结合检测熔体状态下碳管网络结构的变化发现网络结构的变化跟碳管浓度存在明显的对应关系。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13704
 
碳纳米管的表面修饰及其改性聚乳酸的研究
关键字:聚乳酸,碳纳米管,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。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13565
 
碳纳米管/P(MMA-BA)电致形状记忆复合材料的制备与性能
关键字:电致形状记忆聚合物,电性能,碳纳米管
形状记忆材料是指能够感知环境变化,并响应这种变化,恢复到预先设定形状的材料。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13454
 
不同酸氧化体系处理对多壁碳纳米管羧基化的影响研究
关键字:多壁碳纳米管;氧化;羧基;Zeta 电位
采用三种氧化体系( H2SO4/H2O2, H2SO4/K2Cr2O7,H2SO4/HNO3)对多壁碳纳米管(MWCNTs)进行处理,通过红外光谱、拉曼光谱、热失重、滴定分析、Zeta 电位激光粒度分析仪、透射电镜对氧化前后的样品进行表征。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13224
 
功能化碳纳米管-有机金属自组装功能膜构筑与光电性能
关键字:重氮盐;碳纳米管;有机金属钌;自组装
作为一种新型的一维无机功能材料,碳纳米管(Carbon nanotube,CNT)就以其独特的结构和优良的光、电、磁与机械性能吸引着科学家浓厚的兴趣。然而其溶解性差缺陷又极大限制了理论研究与应用。现在人们通过接枝有机官能团等化学修饰的方法改善了其溶解性和相容性,并为拓展功能存在了条件。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13020
 
 
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