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纳米复合 团状模塑料
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Zetasizer Nano 促进仿生
纳米复合
材料处理
英国诺丁汉特伦特大学的研究员目前已将英国马尔文仪器有限公司的Zetasizer Nano ZS颗粒特征系统应用在工作中,证明了蛋白质和铝相互作用产生的静电特性。这一进步使得人们向利用自然生物过程创建新型铝复合材料的目标又迈进了一步。 采用生物过程进行
纳米复合
材料结构的设计和构造被称作仿生纳米构造处理。通过将铝纳米粒子与蛋白质相结合,诺丁汉的科学家们利用自发的生物组合过程创造出具有高度组织性的结构,称为Keggin离子。这...
http://www.polymer.cn/trading/news_detail_966
[原创]
纳米复合
胶泥系列/重防腐材料
一、产品目录 型号 类别 包装规格 典型特征 7230
纳米复合
胶泥 主 剂:18kg/桶 固化剂:0.3kg/瓶 合 计:18.3kg/套 耐高温、耐化学腐蚀性佳 抗腐蚀介质渗透性极佳 机械强度及性能优异,固化收缩率低,与花岗岩粘接力极强 适用于苛刻重防腐花岗岩地坪/槽罐/沟槽勾缝 7240
纳米复合
胶泥 主 剂:18kg/桶 固化剂:0.3kg/瓶 合 计:18.3kg/套 耐高温、耐化学腐蚀性极佳 抗腐蚀介质渗透性极佳 机械强度及性能...
http://www.polymer.cn/bbs/Portal/ForumTopic.aspx?PageID=64618
聚合物
纳米复合
材料增韧和导电性能
在使用石墨烯、碳纳米管(CNT)、炭黑等导电组分赋予聚合物导电性能的同时,通常会导致聚合物脆性,从而影响了导电
纳米复合
材料的实际应用。为了解决这一问题,我们通过将第二聚合物组分加入到聚合物/石墨烯、聚合物/CNT、聚合物/炭黑复合体系中,在增韧导电
纳米复合
材料的同时,降低体系的导电渗滤阂值[1-4]。例如,尽管石墨烯显著提高了聚酰胺12的导电性能,所制备导电
纳米复合
材料的渗滤阈值只有0.3 vol%,但是石墨烯纳米片...
http://www.polymer.cn/research/sy_info18619
聚合物/层状双氢氧化物
纳米复合
材
本文首先采用多种方法可控制备了具有不同形貌的层状双氢氧化物( LDH)纳米粒子,包括采用共沉淀方法制备了直径尺寸为几十纳米的LDHs粒子,采用均匀沉淀法合成了高结晶度的尺寸为微米量级的大LDHs粒子,尤其是发展了一种快速成核的尿素水解法,得到了直径尺寸在400nm-lμm的亚微米尺度的粒子[la]。另外,提出了一种简便的化学滴定法测量Mn/Mm比的测量方法[lb]。
http://www.polymer.cn/research/sy_info18355
聚合物
纳米复合
材料增韧和导电性能
在使用石墨烯、碳纳米管(CNT)、炭黑等导电组分赋予聚合物导电性能的同时,通常会导致聚合物脆性,从而影响了导电
纳米复合
材料的实际应用。为了解决这一问题,我们通过将第二聚合物组分加入到聚合物/石墨烯、聚合物/CNT、聚合物/炭黑复合体系中,在增韧导电
纳米复合
材料的同时,降低体系的导电渗滤阂值[1-4]。例如,尽管石墨烯显著提高了聚酰胺12的导电性能,所制备导电
纳米复合
材料的渗滤阈值只有0.3 vol%,但是石墨烯纳米片...
http://www.polymer.cn/research/dis_info18830
聚合物/层状双氢氧化物
纳米复合
材
本文首先采用多种方法可控制备了具有不同形貌的层状双氢氧化物( LDH)纳米粒子,包括采用共沉淀方法制备了直径尺寸为几十纳米的LDHs粒子,采用均匀沉淀法合成了高结晶度的尺寸为微米量级的大LDHs粒子,尤其是发展了一种快速成核的尿素水解法,得到了直径尺寸在400nm-lμm的亚微米尺度的粒子[la]。另外,提出了一种简便的化学滴定法测量Mn/Mm比的测量方法[lb]。
http://www.polymer.cn/research/dis_info18706
聚合物
纳米复合
材料增韧和导电性能
在使用石墨烯、碳纳米管(CNT)、炭黑等导电组分赋予聚合物导电性能的同时,通常会导致聚合物脆性,从而影响了导电
纳米复合
材料的实际应用。为了解决这一问题,我们通过将第二聚合物组分加入到聚合物/石墨烯、聚合物/CNT、聚合物/炭黑复合体系中,在增韧导电
纳米复合
材料的同时,降低体系的导电渗滤阂值[1-4]。例如,尽管石墨烯显著提高了聚酰胺12的导电性能,所制备导电
纳米复合
材料的渗滤阈值只有0.3 vol%,但是石墨烯纳米片...
http://www.polymer.cn/research/sy_info18619
聚合物/层状双氢氧化物
纳米复合
材
本文首先采用多种方法可控制备了具有不同形貌的层状双氢氧化物( LDH)纳米粒子,包括采用共沉淀方法制备了直径尺寸为几十纳米的LDHs粒子,采用均匀沉淀法合成了高结晶度的尺寸为微米量级的大LDHs粒子,尤其是发展了一种快速成核的尿素水解法,得到了直径尺寸在400nm-lμm的亚微米尺度的粒子[la]。另外,提出了一种简便的化学滴定法测量Mn/Mm比的测量方法[lb]。
http://www.polymer.cn/research/sy_info18355
聚合物
纳米复合
材料增韧和导电性能
在使用石墨烯、碳纳米管(CNT)、炭黑等导电组分赋予聚合物导电性能的同时,通常会导致聚合物脆性,从而影响了导电
纳米复合
材料的实际应用。为了解决这一问题,我们通过将第二聚合物组分加入到聚合物/石墨烯、聚合物/CNT、聚合物/炭黑复合体系中,在增韧导电
纳米复合
材料的同时,降低体系的导电渗滤阂值[1-4]。例如,尽管石墨烯显著提高了聚酰胺12的导电性能,所制备导电
纳米复合
材料的渗滤阈值只有0.3 vol%,但是石墨烯纳米片...
http://www.polymer.cn/research/dis_info18830
聚合物/层状双氢氧化物
纳米复合
材
本文首先采用多种方法可控制备了具有不同形貌的层状双氢氧化物( LDH)纳米粒子,包括采用共沉淀方法制备了直径尺寸为几十纳米的LDHs粒子,采用均匀沉淀法合成了高结晶度的尺寸为微米量级的大LDHs粒子,尤其是发展了一种快速成核的尿素水解法,得到了直径尺寸在400nm-lμm的亚微米尺度的粒子[la]。另外,提出了一种简便的化学滴定法测量Mn/Mm比的测量方法[lb]。
http://www.polymer.cn/research/dis_info18706
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