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大分子表面活性剂/二氧化硅复合涂层包覆碳纳米管
关键字:碳纳米管 大分子表面活性剂 二氧化硅 非共价键改性 碳纳米管的非共价键改性具有不破坏碳管结构的优点,有利于保持碳纳米管优越的电学和力学性能[1]。本实验利用N,N-二甲基乙二胺接枝苯乙烯-马来酸酐共聚物(SMI)对碳纳米管进行包覆,再包覆上SiO2,制备了结构稳定的大分子表面活性剂/二氧化硅复合涂层包覆的多壁碳纳米管。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10091 |
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侧链偶氮苯液晶聚合物接枝碳纳米管的制备与取向行为研究
关键字:侧链偶氮苯液晶聚合物 碳纳米管取向 原子转移自由基聚合 碳纳米管(Carbon nanotubes,CNTs)尽管具有优异的化学及物理性能,但其容易团聚而不易沿某一特定方向排列,而良好的取向排列是将其制作为纳米器件,特别是一维电荷传递器件所必需的[1-2]。由于液晶化合物是一类分子几何形状呈各向异性、长轴具有一定刚性、分子末端含有极性或可极化基团的材料。近年来有人将碳纳米管加入向列小分子液晶中,在外加电场下,液晶分子沿着某一方向择优排列,利用向列液晶与碳纳米管间的粘弹力作用,...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10082 |
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壳聚糖衍生物/碳纳米管微胶囊在有机溶剂中的分散性研究
关键字:壳聚糖衍生物 碳纳米管 微胶囊化 有机溶剂分散 碳纳米管(CNTs)力学强度高、尺寸小、电磁学性能优异、与聚合物分子结构相近等特性引起人们的广泛关注 [1-3]。然而CNTs容易团聚及其不溶不熔的特性严重制约了CNTs在聚合物复合材料上的研究与应用。因此,如何均匀分散CNTs是当前的研究热点。目前, CNTs的分散方法主要有两类:化学修饰处理方法以及物理分散处理。这两种方法均有其缺陷:物理分散法的研究主要集中在以水为介质的体系中,不能用于非水体系的共聚物体系;化...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10068 |
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聚对苯二甲酸丙二醇酯/碳纳米管纳米纤维的制备
关键字:聚对苯二甲酸丙二醇酯 碳纳米管 静电纺丝 纳米纤维 线型饱和聚酯的传统品种是聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)和聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)。聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)是这个家族中的新成员。与PET和PBT相比,PTT分子链中的三个亚甲基使其具有“奇碳效应”,分子链呈现螺旋结构,具有明显的“Z”形构象,这使其分子链具有如同弹簧一样的形变和形变回复能力。因此PTT已逐渐在纤维领域崭露头角.
http://www.polymer.cn/research/dis_info10054 |
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新颖的氧化锌/聚吡咯/碳纳米管纳米复合材料的结构和光电性能研究
关键字:纳米复合材料,氧化锌/聚吡咯/碳纳米管纳,光电性能,光电转换材料 本文通过简易两步合成法制备了具有互穿网络结构的ZnO/PPy/MWCNT纳米光电转换材料,并对其光电化学性能进行了研究。首先利用原位化学氧化法,使用水醇混合溶剂代替传统的纯水溶剂,通过提高碳纳米管的表面侵润,利用醇类作为自由基捕捉剂,有效减缓吡咯聚合速度,并通过调控吡咯与碳纳米管配比,实现在碳纳米管表面包覆一层平滑均匀且厚度可控的导电聚吡咯,显著减小复合材料的界面电阻,有效解决了界面电阻对电荷收集和传输的限制[...
http://www.polymer.cn/research/dis_info8470 |
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碳纳米管/聚甲基丙烯酸甲酯复合材料的导电性能研究
关键字:碳纳米管,聚甲基丙烯酸甲酯,复合材料,导电性能 碳纳米管 (CNTs) 因具有独特的结构、优异的力学性能、高的化学和热稳定性、良好的电性能等而成为结构复合材料理想的增强体,并赋予复合材料许多新的功能[1]。CNTs/聚合物基导电复合材料具有逾渗阈值低、导电性能好等优点。将CNTs/聚合物导电复合材料置于有机溶剂蒸汽或混合蒸汽中,电阻会发生显著变化,并且根据有机溶剂的不同,电阻变化率也不同[2]。
http://www.polymer.cn/research/dis_info8464 |
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苯乙烯-丙烯腈共聚物/碳纳米管基纳米多孔炭材料的制备及其在超级电容器中的应用
关键字:苯乙烯-丙烯腈共聚物,碳纳米管,纳米多孔炭材料,超级电容器 超级电容器的作为一种新型储能器件,其开发和应用已经引起全世界范围的的重视。与目前广泛应用的各种储能器件相比,超级电容器的能量密度优于传统的物理电容器,而功率密度和循环性又优于一次或二次电池。根据能量储存的机理,超级电容器的电容可以分为两类,一类是与电极材料的的纳米结构密切相关的双电层电容;另一类是电极上的活性材料发生法拉第氧化还原反应所产生的赝电容[1~5]。
http://www.polymer.cn/research/dis_info8443 |
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聚醚醚酮/多壁碳纳米管导电−复合材料的温-阻和时-阻特性
关键字:聚醚醚酮, 多壁碳纳米管,导电性能,温度,时间 利用固体合金化方法制备了不同质量比的聚醚醚酮(PEEK)/多壁碳纳米管(MWNT)复合材料,对两种不同冷却条件的PEEK/ MWNT复合材料的导电稳定性进行了研究。结果表明:①快速降温时,复合材料的体积电阻率和逾渗阈值更低。②当MWNT的含量超过逾渗阈值后,复合材料的体积电阻率随着温度的升高先缓慢下降,然后在熔点附近快速上升,最后再次下降。③升温速度越慢,PEEK/ MWNT复合材料的PTC强度越低。④热循环处理使复合材料...
http://www.polymer.cn/research/dis_info8139 |
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微波法核-壳结构聚苯胺/多壁碳纳米管复合材料的电化学性能
关键字:聚苯胺,多壁碳纳米管,复合物,比电容 通过微波法快速合成了核-壳结构聚苯胺/多壁碳纳米管复合物。利用红外光谱(FT-IR)、X 射线衍射(XRD)、透射显微镜(TEM)等测试方法,对复合物的分子结构和形貌进行了表征。TEM 结果显示,掺杂态的聚苯胺近乎均匀的沉积在多壁碳纳米管上,沉积厚度约为10~15nm。循环伏安、恒流充放电和交流阻抗测试均表明所合成的复合物在1mol/L H2SO4 电解质中具有良好的电化学电容性能,单电极比电容可达到200F/g,较之于纯多壁...
http://www.polymer.cn/research/dis_info6933 |
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碳纳米管的表面功能化及其在防火涂料中的应用
关键字:碳纳米管, 表面功能化, 防火涂料, 两亲性聚合物, 分散性 碳纳米管(CNTs)由于其具有独特的一维纳米结构、超强的力学性能和优异的电性能,一直受到材料科学、化学及物理等领域研究者的青睐。但由于碳纳米管极易团聚,在使用时不容易分散成为实际应用的瓶颈。对碳纳米管进行表面功能化,改善其分散性能是打开此瓶颈的有效途径。碳纳米管的表面功能化主要是使碳纳米管与功能化剂之间进行物理或化学作用,改变碳纳米管的表面结构和状态,从而达到功能化的目的。有研究表明碳纳米管加入到涂料体...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4574 |
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