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纳米管 石墨烯带
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富勒烯C60
纳米管
的合成
关键字:富勒烯 C60
纳米管
液-液界面析出法 光照
本文采用液-液界面析出法合成富勒烯C60
纳米管
,研究了不同波长的可见光和不同溶剂对合成富勒烯C60
纳米管
的影响规律。研究结果表明,用蓝光和绿光照射后的C60-吡啶饱和胶体和异丙醇所形成的液-液界面上更有利于富勒烯C60
纳米管
的生长。而C60-吡啶、甲苯混合溶液中,吡啶与甲苯的体积比为9:1时,才能析出富勒烯C60
纳米管
;C60-甲苯溶液中只能析出富勒烯C60纳米晶须。研究所合成的富勒烯C60
纳米管
为单晶结构,并具有光学各向异性的特...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10088
富勒烯C60
纳米管
的形貌结构
关键字:富勒烯 C60
纳米管
形貌 扫描电子显微镜
本文采用液-液界面析出法合成了富勒烯C60
纳米管
,并通过扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、红外光谱和拉曼光谱研究了富勒烯C60
纳米管
的形貌结构。研究结果表明,C60
纳米管
是由纯C60构成的,管的形貌结构呈现多样化。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10087
液晶功能化多壁碳
纳米管
的研究
关键字:多壁碳
纳米管
,液晶,功能化
碳
纳米管
(CNTs)具有极大的长径比,很好的化学和热稳定性,良好的导电性能及其独特的一维纳米结构所特有的纳米效应,使其在高性能复合材料的研究领域发挥了重要作用[1]。近年来,CNTs/液晶(LC)复合材料已成为CNTs应用研究的新热点。研究表明,一方面CNTs可以改变LC的电、光和热学性能,从而影响LC显示的温度范围和在外场中的动力学响应[2],另一方面可以通过液晶的自组装效应让CNTs获得有序排列,进而提高复合材料的性能 [...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10025
改性碳
纳米管
/环氧树脂复合材料性能的研究
关键字:碳
纳米管
,环氧,性能
由于碳
纳米管
独特的物理和化学性能,碳
纳米管
/聚合物复合材料引起了科学界的广泛关注。本文通过高能-射线辐照引发碳
纳米管
与马来酸酐发生接枝改性反应,使碳
纳米管
表面接枝上有机官能团,以改善其在环氧树脂中的分散性和界面粘结力,制备高性能的环氧树脂基纳米复合材料。
http://www.polymer.cn/research/dis_info7961
一种制备碳
纳米管
的新方法
关键字:化学改性,膨润土,碳
纳米管
,催化生长
以化学改性的膨润土为催化剂,利用化学气相沉积法催化裂解CH4,在高温条件下成功地制备了碳
纳米管
,并用透射电镜对其形貌与结构特征进行了表征。结果表明,所得产物形状弯曲,管径为15~20nm,长度达微米级的均匀碳
纳米管
;膨润土释放的金属铁起到了催化CH4 的作用,在800℃条件下生长的碳
纳米管
质量最好、产率最高,若催化反应温度过高则会降低产品的质量,催化温度低于700℃时不能用来制备碳
纳米管
。与传统的过渡金属催化剂...
http://www.polymer.cn/research/dis_info6617
原位聚合制备碳
纳米管
与聚乳酸复合物
关键字:碳
纳米管
,聚乳酸,缩聚
由于碳
纳米管
的特殊拓扑结构和优异性能,包括显著的强度、耐热性、电导,以及近期焦点研究的生物领域的应用等,使其引起众多的研究者的广泛关注;但是碳
纳米管
的表面双疏的性质大大限制了其运用领域的扩展。 本文用羧其化的碳
纳米管
与乳酸反应,通过原位聚合一步法将聚乳酸成功共价键接枝于碳
纳米管
,所得的乳酸功能化的碳
纳米管
溶解性能有了很大的提高。
http://www.polymer.cn/research/dis_info6054
聚苯胺/碳
纳米管
原位聚合
关键字:聚苯胺,碳
纳米管
,原位聚合,复合材料
碳
纳米管
具有良好的电导性,热导性和特有的机械性能,对复合材料的许多性能的改善能起到较为明显的作用。本文主要是通过在苯胺的盐酸溶液中,以过硫酸铵((NH4)2S2O8)为氧化剂,利用超声波使碳
纳米管
(CNTs)充分分散于苯胺/盐酸溶液体系中,使苯胺吸附在CNTS 的表面再进行原位聚合。采用扫描电子显微(SEM)、傅立叶变换红外光谱(FTIR)、四探针电导率测试仪以及力学性能测试仪对合成的复合材料表面微观形貌进行了观察,...
http://www.polymer.cn/research/dis_info5196
聚合物诱导碳
纳米管
的排布和阵列化
关键字:碳
纳米管
,聚合物,排布,阵列化
碳
纳米管
是目前人工制备的一种理想的一维纳米材料,由于本身组成结构的独特性,碳
纳米管
表现出许多独特的物理性质。碳
纳米管
作为一维纳米材料,重量轻,六边形结构连接完美,具有许多异常的力学、电磁学和化学性能。作为场发射电子源用于微型电子元件、微型齿轮、雷达波吸收材料等存在巨大的潜力。
http://www.polymer.cn/research/dis_info4606
碳
纳米管
的聚合物官能化与结构控制
关键字:碳
纳米管
接枝改性 核壳结构
聚合物/碳
纳米管
(CNT)纳米复合材料所面临的挑战是如何实现CNT 在聚合物基体中的均匀分散和取向排列结构的可控。因此聚合物功能化CNT 的合成与性能的研究已引起人们的广泛关注。作者采用分子设计,合成了以聚合物为壳、MWNT为核的复合结构。(1) 在多壁碳
纳米管
(MWNT) 表面引入乙烯基团,通过自由基聚合制备了聚苯乙烯(PS)接枝MWNT(PS-g-MWNT)。结果发现,PS-g-MWNT 在不同的溶液浓度下,可自组装形成单层...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4603
接枝磷酰胆碱的水溶性碳
纳米管
关键字:碳
纳米管
,水溶性,磷酰胆碱,接枝
碳
纳米管
(Carbon Nanotube, CNT)因其独特的结构和与之相关的力学、电学化学特性在过去的十几年间受到各国科学家的广泛重视,在很大程度上促进了目前纳米科学与技术的研究发展,而在生命及医药科学等领域中的应用是CNT 领域中的热门话题之一。同时,近年来CNT 及其它纳米材料的生物安全性问题和对环境的影响也逐渐被人们所关注。但现有的研究结果多相互矛盾,显然对于CNT 的生物医学应用还需要更多的研...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4564
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