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纳米管 石墨烯带
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电纺丝法制备聚酰亚胺/碳
纳米管
纳米复合纤维的研究
关键字:碳
纳米管
,聚酰亚胺,电纺丝,纳米纤维
由于聚酰亚胺和碳
纳米管
的优异的性能,近年来,聚酰亚胺/碳
纳米管
复合材料有大量研究报道。但关于聚酰亚胺/聚酰亚胺复合纳米纤维的研究很少。本文通过采用原位聚合的方法制备了聚酰胺酸/碳
纳米管
复合纺丝液,进行电纺丝后,热亚胺化,从而得到了聚酰亚胺/碳
纳米管
复合纳米纤维,并通过SEM,TEM 等对其进行了表征。
http://www.polymer.cn/research/dis_info4420
掺杂效应对碳
纳米管
-聚苯胺核壳结构的影响
关键字:碳
纳米管
, 聚苯胺, 核壳结构, 掺杂效应
碳
纳米管
具有共轭的全碳结构,与共轭聚合物(如聚苯胺,聚吡咯,聚噻吩等)有某种相似的物理化学特征。聚苯胺(PANI)具有电导率高、环境稳定性好、易于合成、单体成本低等优点,其电学性能可以通过掺杂和脱掺杂进行调控,被认为是最有实际应用前景的共轭聚合物之一。碳
纳米管
和共轭聚合物之间能够通过π-π共轭作用形成强烈的非共价键合,从而可以提高复合材料的结构有序和载流子传输特性。聚苯胺-碳
纳米管
复合材料所表现出的协同效...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4418
高强度聚丙烯酰胺-碳
纳米管
复合水凝胶
关键字:水凝胶,碳
纳米管
,辐射,高强度
水凝胶是生物体中物质的主要存在形态。随着生物材料和智能材料的兴起,水凝胶成为一个新的研究领域,但是合成凝胶由于机械性能差而限制了其在工业和医学领域的运用,如何方便的制备高强度的水凝胶成为了许多水凝胶研究者感兴趣的问题。常见的方法有两种:一是把凝胶和高机械强度的物质复合制成复合凝胶;二是控制凝胶的微结构,如拓扑水凝胶、纳米微球复合水凝胶及双网络水凝胶具有新颖的网络结构和高机械强度。由于碳
纳米管
(CNT)...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4400
尼龙6/碳
纳米管
复合材料的制备和表征
关键字:尼龙6,羟基化多壁碳
纳米管
,纳米复合材料
碳
纳米管
是1991 年才被发现的一种新型碳结构,它是由碳原子形成的石墨烯片层卷成的无缝、中空的管体。可分为单壁碳
纳米管
(Single-walled carbon nanotube)和多壁碳
纳米管
(Multi-walled carbon nanotube 记做:MWNT),碳
纳米管
具有优异的力学性能和很高的长径比。 多壁碳
纳米管
的拉伸强度和杨氏模量分别高高达200GPa 和1TPa,其长径比达到1000。许多研究者一直致力于聚合物基碳纳米...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4382
聚苯胺修饰碳
纳米管
复合材料的制备及功能化
关键字:聚苯胺,碳
纳米管
,原位聚合,甲醇电催化氧化
碳
纳米管
具有管状结构、较高比表面积,能够吸附颗粒,而且在许多条件下具有很高的稳定性,使它在作为催化剂载体方面有着很好的应用前景。传统的利用催化裂解方法制备的初始碳
纳米管
残留一些无机金属化合物催化剂,制备后晶格的不完整导致碳
纳米管
的表面或内部缺陷甚多[1],此外,其易于形成相互杂乱缠绕的团聚体,这些因素导致了用纯粹的碳
纳米管
载铂或其他贵金属出现粒子团聚、分散不均匀等结果。本文采用化学原位聚合法在多壁碳...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4140
聚芳醚腈/碳
纳米管
复合材料研究
关键字:聚芳醚腈 多壁碳
纳米管
复合材料 流变学 交联
聚合物/碳
纳米管
复合材料[1-10]的研究越来越受到人们的重视,利用碳
纳米管
优异的力学性能和电学性能可制备具有特定功能的复合材料。聚芳醚腈(PEN)具有优良的耐热和力学性能及化学稳定性,相比其它特种工程塑料,具有较好的加工性能,除熔融加工外,还可采用溶液加工,这为杂化材料的制备提供了可能性。基于聚芳醚系列物质的诸多优点,其被认为是集高性能工程塑料与功能高分子于一体的特种聚合物,将其与碳
纳米管
复合,各方面的性...
http://www.polymer.cn/research/dis_info3782
埃洛石
纳米管
改性聚合物的研究
关键字:埃洛石
纳米管
,聚合物,增强,阻燃,改性
埃洛石
纳米管
(Halloysite Nanotubes, HNTs)是一种具有天然
纳米管
结构的硅酸盐。本课题组率先将与聚合物复合以聚合物基纳米复合材料[1-12]。根据不同的聚合物基体性质,研究了一系列不同的HNTs分散技术,例如氢键复合填料网络、界面化学反应等。研究表明,获得的改性材料展现出许多新型的性能特征,例如优异的增强效果、阻燃性、低线性热膨胀系数等。这些结果表明,HNTs在塑料填充改性、橡胶补强、高性能线路板树脂以及...
http://www.polymer.cn/research/dis_info3753
高性能环氧树脂/碳
纳米管
复合物的热分析研究
关键字:碳
纳米管
,环氧树脂,复合物,热分析
4,4’-二氨基二苯甲烷四缩水甘油环氧树脂(TGDDM)是一种缩水甘油胺型环氧树脂,该树脂常用的固化剂为4,4‘-二氨基二苯基砜(DDS),由于在固化反应过程中DDS中分子的极性砜基促进了氢的键合和高分子的有序堆积,这样使得TGDDM/DDS体系具有相当高的玻璃化温度(>200℃),因此可以在较高的温度下使用。另外,具有四个环氧基团的TGDDM在固化过程中容易得到高密度的交联结构,这样就使得固化后的环氧树脂具有相当高的强度,...
http://www.polymer.cn/research/dis_info3725
磷钨酸修饰的碳
纳米管
/壳聚糖自组装膜的制备和性质研究
关键字:碳
纳米管
,壳聚糖,自组装膜
碳
纳米管
被广泛制备生物传感器,生物医学微电子器件的导线、开关、记忆元件[-3]1等,但由于碳
纳米管
的生物相容性较差,常需要对碳
纳米管
表面修饰改性,以利于它在生物体系的应用[4-5]。作为具有良好的生物相容性和可降解性的天然高分子,壳聚糖在组织修复[6]、药物缓释[7-8]和生物检测[9]等领域得到了广泛的应用,也被用于对碳
纳米管
进行表面改性[10]。但是,上述改性中多数使用壳聚糖与碳
纳米管
直接共混的方法[11],或者把短链的壳聚...
http://www.polymer.cn/research/dis_info3673
碳
纳米管
的γ辐射修饰
关键字:碳
纳米管
60CO-γ射线 红外光谱分析 拉曼光谱分析 热重分析
由于碳
纳米管
具有优异的性能,在分子器件、电子、复合材料、化学催化及生物医药等领域有着巨大的应用前景[1]。自从1991年日本学者Iijima[2]发现碳
纳米管
以来,它就成为了科学工作者研究的热点之一。为了提高碳
纳米管
与基体的相容性,从而得到性能更优异的材料,必须对其进行功能化修饰。本文用60CO-γ射线对多壁碳
纳米管
(CNTs)进行了辐射修饰,并探讨了辐射环境及剂量对CNTs结构与性能的影响。
http://www.polymer.cn/research/dis_info3633
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