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纳米碳材料 富勒烯 应用
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纳米蛛网材料的可控制备及其功能化
应用
研究
静电纺丝技术作为近几十年来新兴的一种纳米材料的制备方法,以其制造装置简单、纺丝成本低廉、可纺材料种类繁多、工艺可控性好等优点,受到了学术界的广泛关注,并已成为当前有效制备纳米纤维材料的主要途径之一。本报告针对研究者近年来在功能化新型二维纳米材料—纳米蛛网的可控制备及其成型机理方面取得的突破进行简要的概述。
http://www.polymer.cn/research/sy_info16966
共轭聚合物体系中的光化学反应及
应用
聚合物的结构(包括化学结构及构象结构)可能因外部刺激发生转变,引起聚合物物性的巨大变化。这种现象可以用于化学传感、仿生、智能响应材料等。共轭聚合物具有沿聚合物骨架离域的电子态,其光电性质对结构的变化非常敏感,是非常有潜力的智能响应材料。
http://www.polymer.cn/research/sy_info16706
水醇溶共轭聚合物材料及其在光电器件中
应用
有关水醇溶共轭聚合物在光电器件中
应用
的研究引起了越来越多的关注。和传统共轭聚合物相比,水醇溶共轭聚合物有着其独特的特性可以作为界面修饰或活性材料
应用
在光电器件中。研究发现,水醇溶共轭聚合物中的极性侧链基团不仅使这一类材料在在水或醇等极性溶剂中有很好的溶解性,从而可以有效地克服器件加工过程中的界面互溶,
应用
在多层光电器件中,而且还可以有效的改善电极与有机活性层间的电子传输或收集,从而大幅的提高器...
http://www.polymer.cn/research/sy_info16697
局部磺化聚芳醚材料的制备及
应用
研究
以自制的多苯环双氟单体,及商品化的双氟和双酚单体为原料,通过亲核取代反应制备了含有多苯环侧基的聚芳醚材料;然后以氯磺酸为磺化试剂将磺酸基团引入侧链的苯环,得到局部磺化聚芳醚材料( SPAE)。通过溶液浇注法,制备了磺化聚芳醚膜材料。此类具备特殊结构聚芳醚膜展示了良好的质子传导性能及优异的尺寸稳定性,这归结于其优异的相分离形态。综上此类材料是一类非常有
应用
前景的质子交换膜材料。
http://www.polymer.cn/research/sy_info15951
局部磺化聚芳醚材料的制备及
应用
研究
以自制的多苯环双氟单体,及商品化的双氟和双酚单体为原料,通过亲核取代反应制备了含有多苯环侧基的聚芳醚材料;然后以氯磺酸为磺化试剂将磺酸基团引入侧链的苯环,得到局部磺化聚芳醚材料( SPAE)。通过溶液浇注法,制备了磺化聚芳醚膜材料。此类具备特殊结构聚芳醚膜展示了良好的质子传导性能及优异的尺寸稳定性,这归结于其优异的相分离形态。综上此类材料是一类非常有
应用
前景的质子交换膜材料。
http://www.polymer.cn/research/sy_info15950
刺激响应性超支化聚合物的制备及
应用
超支化聚合物具有高度支化、低粘度、良好的溶解性及大量末端官能团等优点,而刺激响应性聚合物则能够对外界环境的细微变化(刺激)做出响应,因此同时具备两者优点的刺激响应性超支化聚合物得到了高分子研究者的关注。总结现有的文献报道,可以采用三种策略制备刺激响应性超支化聚合物:利用超支化聚合物的大量官能团,对超支化聚合物进行小分子改性或聚合物接枝改性,可以得到剌激响应性超支化聚合物;选...
http://www.polymer.cn/research/sy_info15895
新型稀土发光材料在 OLED、交流 LED 照明领域的
应用
稀土被誉为“巨大的发光宝库”,一直以来,在显示、照明等诸多领域有广泛且重要的
应用
价值。 基于多年的研究工作,我们在将新型稀土发光材料
应用
于 OLED、交流 OLED 照明和风洞测温领域取得了有价值的成果。首先,通过合理设计,成功合成出多种具有高发光效率和良好导电性能的稀土和过渡金属配合物,并设计了独特的双发光层和多发光层 OLED 器件。 在国际上首次提出掺入载流...
http://www.polymer.cn/research/sy_info15361
苝二酰亚胺低聚芴的超分子自组装及
应用
分子间的非共价相互作用及其调控所产生的超分子结构对于有机共轭分子的光电性能具有重要影响。共轭低聚物相在光电性能上接近高分子材料;并且,由于其分子量的单分散性,呈现出显著的自组装能力和明确的超分子结构。因此具有重要的基础研究价值。
http://www.polymer.cn/research/sy_info14889
光电功能共轭分子晶体-生长、相变及
应用
共轭分子晶体材料的研究可加深人们基于超分子层面的结构性质关系的认识,为高性能固体材料的设计提供依据。同时单晶材料高度有序的分子聚集结构赋予材料特殊的性质与功能,例如通过分子堆积的调控,提高材料的发光效率;得到特殊的分子排列结构,实现低阈值的光泵激光;同时,高质量的单晶对于研究光学、电学性质的各向异性[3],结晶的相转变[4]等,都提供了其它无定形材料不具备的功能。
http://www.polymer.cn/research/sy_info14878
光电功能共轭分子晶体-生长、相变及
应用
共轭分子晶体材料的研究可加深人们基于超分子层面的结构性质关系的认识,为高性能固体材料的设计提供依据。同时单晶材料高度有序的分子聚集结构赋予材料特殊的性质与功能,例如通过分子堆积的调控,提高材料的发光效率;得到特殊的分子排列结构,实现低阈值的光泵激光;同时,高质量的单晶对于研究光学、电学性质的各向异性[3],结晶的相转变[4]等,都提供了其它无定形材料不具备的功能。
http://www.polymer.cn/research/sy_info14877
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