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纳米管 石墨烯带
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取向碳
纳米管
/聚合物复光电材料
关键字:取向碳
纳米管
,聚合物,复合,光电材料
2011 年 Nature第一期以封面图片发表社论:在高分子中引入碳
纳米管
制备性能复合材料是未来重点研究方向, 应用的一个主要出口在能源领域。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15244
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
碳
纳米管
因其独特的结构和殊性能,自被发现以来一直受到广泛的关注;而层-层自组装技术在制备结构规整、性能确定的功材料方面显示出非常大优越。为此,我们以构筑功能化碳
纳米管
-有机过渡金属新型自组装超薄功能膜为目的。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15228
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
核壳结构聚苯胺/碳
纳米管
复合材料的制备及应用
关键字:碳
纳米管
,核壳结构,聚苯胺,单位电容
在本文中,我们成功制备了具有规则核壳结构的聚苯胺/碳
纳米管
复合材料,利用TEM,FTIR,Raman,XRD和XPS表征了复合材料的结构和组成,并通过循环伏安曲线和电化学阻抗光谱研究了复合材料的电化学性能,结果表明:碳
纳米管
的表面包覆一层致密均一的聚苯胺层,厚度约为20nm;所合成的复合材料作为电极材料使用时比单一的碳
纳米管
和聚苯胺具有更高的单位电容,可以作为一种优异的超级电容器的电极材料,这种方法也为制备新型核壳结构...
http://www.polymer.cn/research/dis_info15049
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
N-甲基-2-吡咯烷酮体系中富勒烯C60/C70微
纳米管
的制备
关键字:富勒烯C60/C70,微
纳米管
,形貌,结构,组分
本文利用液-液界面析出法在N-甲基-2-吡咯烷酮(NMP)体系中首次以富勒烯C60/C70的混合物为原料制备了C60/C70微
纳米管
(fullerene submicrotubes,FSMTs)。通过偏光显微镜、扫描电子显微镜和透射电子显微镜对FSMTs形貌和结构进行了观察和表征,并通过红外光谱对FSMTs的组成进行了初步分析。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15036
超支化聚合物和
纳米管
的多级自组装研究
关键字:多级自组装,超支化聚合物
纳米管
多级自组装是然界,特别生命体构建各种具有复杂结和功能的软硬材料基本方法。但目前人工的分子自组装研究多为一级静态组装和然界过程相比还有很大的差距。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14864
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
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