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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631条到第640条,本次搜索耗时0.0312523
 
聚丙烯酸接枝多壁碳纳米管的制备及对聚醚酰亚胺电导率的研究
关键字:聚丙烯酸,接枝,多壁碳纳米管,聚醚酰亚胺,电导率
本文通过原位聚合方法制备了聚丙烯酸接枝的多壁碳纳米管,并将其和原始碳纳米管分别按照不同比例添加到聚醚酰亚胺中,研究它们对电导率的影响。通过红外光谱,透射电镜表征聚丙烯酸接枝的多壁碳纳米管
http://www.polymer.cn/research/dis_info14976
 
聚苯胺/多壁碳纳米管/牛皮纸复合材料的制备及微波吸收性能
关键字:辅助胶束,聚苯胺,多壁碳纳米管,微波吸收性能
在导电聚合物中,聚苯胺(PANI)是第一个被发现的通过质子酸掺杂和电荷转移掺杂就能够可逆地改变其导电性能的聚合物。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14922
 
拉伸调节铁电聚合物复合材料中碳纳米管的取向及其对材料介电特性的影响
关键字:介电特性,碳纳米管,聚偏氟乙烯,取向程度
近期碳纳米管在制备复合材料领域引起了相关领域科研人员的极大兴趣。当前,碳纳米管复合材料由于自身高介电常数的优势引起了学术界的极大兴趣,有潜力应用在驱动器及传感器领域。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14914
 
石墨烯/多壁碳纳米管混合填充超高分子量聚乙烯导电复合材料的研究
关键字:石墨烯,碳纳米管,超高分子量聚乙烯,导电复合材料,隔离结构
在肼的还原作用下,通过对氧化石墨烯(GO)、多壁碳纳米管(MWCNT)和超高分子量聚乙烯(UHMWPE)水/乙醇分散液进行减压蒸馏及热压制工艺备了隔离型MWCNT/GNS/UHMWPE导电复合材料。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14748
 
超临界二氧化碳中溶剂作用对聚乙烯-b-聚环氧乙烷嵌段共聚物在碳纳米管上组装形貌的影响
关键字:聚乙烯-b-聚环氧乙烷,超临界二氧化碳,碳纳米管
我们利用超临界二氧化碳的抗溶剂技术,将双亲性嵌段共聚物polyethylene -b-poly(ethylene oxide)(PE-b-PEO)成功修饰在单壁碳纳米管上,得到了具有一定图案和周期性的形貌,并且发现在三种不同的选择或非选择性溶剂中,可以得到不同形貌的修饰效果。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14450
 
原位聚合聚芳硫醚砜多壁碳纳米管复合材料的制备及性能研究
关键字:原位聚合,多壁碳纳米管,分散性,电性能,热稳定性
本文采用原位聚合法制备了聚芳硫醚砜/多壁碳纳米管(MWCNTs)复合材料。将酸化前后及氟苯功能化的多壁碳纳米管与聚芳硫醚砜各自进行原位聚合,发现未酸化处理及酸化处理的碳纳米管在聚芳硫醚砜基体中的相容性很差,在基体内部不能有效地分散;氟苯功能化的碳纳米管在基体内部分散均匀且具有良好的相容性;此外,我们还发现随着碳纳米管添加量的增加,其体积电阻率降低,同时其热稳定性也随之逐渐升高。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14381
 
聚甲醛/碳纳米管导热复合材料制备及结构与性能研究
关键字:聚甲醛/碳纳米管复合材料,表面修饰,取向自增强,导热机理
将聚甲醛(POM)与导热性能优异、具有独特一维结构的MWNTs 复合,采用聚氧化乙烯胺类化合物对MWNTs 进行适当表面修饰,改善POM/MWNTs 界面相容性,制备了综合性能优良的POM 导热纳米复合材料。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13567
 
天然橡胶/碳纳米管复合材料的微观结构与宏观性能的研究
关键字:天然橡胶,碳纳米管,胶乳共混,静电自组装
本文采用静电自组装结合胶乳共混技术制备天然橡胶/多壁碳纳米管(NR/MWCNTs)复合材料。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13488
 
天然橡胶/碳纳米管复合材料的制备与力学性能的研究
关键字:天然橡胶, 多壁碳纳米管, 胶乳共混, 静电自组装
天然橡胶(NR),是国家安全、经济建设和人民生活所不可缺少的物资,具有重要的战略意义。但是单纯用生胶制造橡胶制品,缺乏良好的使用性能,因此,天然橡胶制品中应用补强填料是较为常规的方法。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13292
 
超临界二氧化碳辅助下聚合物在碳纳米管上不同形态的构筑
关键字:聚合物;碳纳米管;超临界二氧化碳;不同微观形态
在纳米和微米尺度内制备具有有序形态的纳米复合材料在纳米技术中是一个很大的挑战。而具有特殊形态的纳米材料将赋予材料独特的功能。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13078
 
 
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