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燕山大学 核壳结构 碳纳米管
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利用自由基反应实现二元乙丙橡胶共价接枝
碳纳米管
关键字:自由基
碳纳米管
接枝 二元乙丙橡胶
本实验用双(2,5-二甲基-2,5-双(过氧化叔丁基)己烷(DHBP)作为自由基引发剂,熔融共混时引发剂产生的初级自由基对二元乙丙橡胶(EPR)发生夺氢反应形成大分子自由基;二硫化四甲基秋兰姆(TMTD)作为自由基稳定剂,它可以调控大分子自由基活性及浓度,促进EPR与CNTs(经过酸化处理后在氩气氛900 ℃除去表面有机基团)的共价接枝。表1列出了各样品的组成,分别考察CNTsDHBP,TMTD 的加入量对接枝效果的影响。
http://www.polymer.cn/research/dis_info11014
多壁
碳纳米管
/PET 复合材料的制备及其性能表征
关键字:原位聚合
碳纳米管
/PET复合物 力学性能 热性能
作为一种准一维功能材料,
碳纳米管
(CNTs)具有良好的力学、电学和化学性能。众多研究人员将它添加到通用高分子材料中,研究
碳纳米管
对材料性能的影响。然而,CNTs 在复合材料中的优势能否高效发挥,很大程度上取决于能否将MWCNTs以纳米或准纳米级且均匀分散在基质材料中。另外, CNTs与基体聚合物间的界面结合强度对CNTs的增强效果也具有重要作用。本文采用混酸(浓HNO3/浓H2SO4,1/3,体积比)对多壁
碳纳米管
(MWCNTs...
http://www.polymer.cn/research/dis_info11007
多壁
碳纳米管
/海藻酸钠溶液的分散性和降解性能
关键字:
碳纳米管
海藻酸钠 分散 流变 降解
本文选择海洋生物类多糖海藻酸钠(SA)对多壁
碳纳米管
(MWNTs)在水中进行分散。SA 具有来源丰富,用途广泛,无毒等优点。但是由于SA 分子本身的结构缺陷—单体由糖苷键结合而成,因而在使用过程中SA 会发生不同程度的降解,其特征是粘度不断下降,平均分子质量和分子质量分布范围也会不断变化。国内外学者在抑制SA降解方面作了大量工作[7],都不能够完全抑制SA的降解。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10955
高介电常数聚芳醚酮/
碳纳米管
复合材料的制备及性能研究
关键字:聚芳醚酮
碳纳米管
高介电常数
高介电材料被广泛地应用到芯片电容器、电动装置以及人造肌肉等。现在大部分的高介电材料是用铁电材料特别是铁电陶瓷制作的材料,由于铁电材料加工温度高、相互粘结力比较差,元件因此不可能制成很大的面积。聚合物/铁电体复合材料与一般的铁电陶瓷高介电材料相比,具有非常好的加工性能以及较低的加工温度和介电损耗,能够制备面积和体积比较大的器件,同时成本也较铁电材料低。近些年来,
碳纳米管
也被填充在聚合物中制备高介电材...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10932
碳纳米管
纤维-聚丙烯复合材料界面穿晶层的研究
关键字:
碳纳米管
纤维 聚丙稀 穿晶 RAMAN
本文主要研究了
碳纳米管
纤维与半结晶性聚合物——聚丙烯(PP)的界面性能。将
碳纳米管
纤维引入到聚丙烯基体中形成了α穿晶界面结构,偏光显微镜观察发现,与高模碳纤维相比
碳纳米管
纤维周围的片晶排列紧密,成核密度明显高出很多。通过低温拉曼光谱技术研究比较了两者纤维复合材料的界面的应变传递效率,研究结果表明
碳纳米管
纤维/聚丙稀复合材料界面应变传递效率明显优于高模碳纤维/聚丙烯复合材料。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10916
膨胀型阻燃剂包覆
碳纳米管
阻燃聚丙烯的研究
关键字:聚丙烯
碳纳米管
膨胀型阻燃剂 阻燃
采用BPS、POCl3和DDM作为膨胀型阻燃剂的碳源、酸源和气源,通过原位缩聚法对
碳纳米管
进行包覆制得膨胀型阻燃剂包覆
碳纳米管
(IFR-w-CNTs),其合成路线如Scheme 1中所示。通过调节原料配比可调节包覆率,热失重分析测得CNT-0.5/1/2/4的包覆率分别为30.2%、50.1%、68.6%、86.1%。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10871
多糖修饰单壁
碳纳米管
的细胞相容性研究
关键字:单壁
碳纳米管
多糖 支架 细胞相容性
将单壁
碳纳米管
(SWCNTs)应用于生物医药领域时,其细胞相容性是必须考虑的关键问题。我们用直链淀粉(Amylose)、纤维素(Cellulose)、海藻酸钠(Alginate sodium)和壳聚糖(Chitosan)等多糖对SWCNTs进行修饰得到了一系列SWCNTs的复合物。与纯的SWCNTs相比,这些复合物具有更好的亲水性和细胞相容性。但多糖上带有的电荷会抑制细胞的生长,其中不带电荷、亲水性更好的直链淀粉和纤维素修饰的SWCNTs能显著促进HeLa细胞的增...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10586
基于静电纺丝法制备杂化
碳纳米管
纳米纤维取向的研究
关键字:
碳纳米管
聚砜 静电纺丝 纳米纤维 取向
碳纳米管
(Carbon nanotube)作为准一维的功能材料,具有极大的比表面积和长径比,独特的结构使其具有优异的力学、电学等性能,而广泛纳米复合材料、生物分子等领域[1]。但由于
碳纳米管
自身的特殊结构容易相互缠绕在一起,很难分开,这导致了
碳纳米管
在聚合物基体中分散不均匀,并且与聚合物基体间的界面结合非常弱,很大程度上影响纳米复合材料的力学性能。所以对纳米管表面进行接枝改性,改善
碳纳米管
分散性、提高取向度,...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10517
咪唑基离子液体功能化聚氨酯/多壁
碳纳米管
复合材料
关键字:离子液体 聚氨酯
碳纳米管
纳米复合材料
离子液体是一种含有阴阳离子的化合物,它具有一些独特的性质,如很低的蒸汽压、不燃,在很宽的温度范围内有很好的热性能、化学稳定性,较高的离子传导能力和宽化学窗口(>4v)等[1-4],这些独特的性质则赋予了基于离子液体的聚合物和复合材料一系列特殊的物理化学性能。近来的研究发现离子液体中含有的极性阴阳离子对是一些无机纳米材料的稳定剂[5-6], 例如Fukushima等报道了一种新的制备聚合物和
碳纳米管
复合材料的方法:利...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10494
利用RAFT聚合制备
碳纳米管
/聚乙烯基咔唑复合材料
关键字:
碳纳米管
表面修饰 RAFT
本文提出在
碳纳米管
的表面上接上可用做可逆-加成-裂解-链转移活性聚合(RAFT)的链转移剂- DDAT (s-1-十二烷基-s’-(α,α’-二甲基-α’’-乙酸基)三硫代碳酸酯),然后用这些管壁接有三硫代碳酸酯的
碳纳米管
作为链转移剂引发N-乙烯基咔唑单体进行可控的聚合反应,从而在
碳纳米管
的管壁上接枝上聚合物链,发现用聚合物链来包裹后的
碳纳米管
,其溶解性能和在溶剂中的稳定性得到很大的改善。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10490
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