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纳米复合 团状模塑料
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Ag-NaZr2(PO4)3/聚乙烯
纳米复合
材料的性能研究
关键字:聚乙烯
纳米复合
材料
聚乙烯是世界产量最大的通用塑料,因而含物及纳米粒子聚乙烯复合材料的性能研究及生产是弹尽一大课题,近年来,纳米粒子在改善高分子材料的性能方面越来越受人关注。本文采用那纳米粒子来填充聚乙烯,并研究了这种粒子在聚乙烯中分散状态、热性能、加工性能。
http://www.polymer.cn/research/ct_info547
CoAl2O4/Al2O3
纳米复合
陶瓷的结构与表征
关键字:CoAl2O4 铁氧体 结构
纳米复合
利用溶胶-凝胶方法制备了的CoAl2O4/Al2O3
纳米复合
陶瓷,并用X-ray分析(XRD)、红外光谱(IR)和扫描电镜分析(SEM)对其结构进行了分析。结果表明,随Al2O3含量增多,CoAl2O4尖晶石相从CoAl2O4/ Al2O3凝胶中的析晶温度升高。SEM形貌也说明,随Al2O3含量增多,CoAl2O4/Al2O3陶瓷中形成一定的层状结构。
http://www.polymer.cn/research/ct_info107
尼龙1010/蛭石
纳米复合
材料阻燃性能研究
关键字:尼龙1010,蛭石,阻燃,
纳米复合
材料
将蛭石钠化改性后用十六烷基三甲基溴化铵(HDTMABr)进行有机插层处理,通过熔融插层法制备尼龙1010/蛭石
纳米复合
材料。研究了复合材料的阻燃性能及蛭石在尼龙1010中的分散情况,讨论复合材料的阻燃机理。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15897
石墨烯/CdS
纳米复合
材料的制备研究
关键字:石墨烯,P2VP,CdS,
纳米复合
材料
石墨烯,由碳原子通过SP2杂化形成的碳六边形按一定排列形成的单层石墨结构。由于其独特的结构和优异的物理、机械性质,石墨烯在物理、化学及材料领域具有极大的应用前景。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15052
高分子
纳米复合
材料
关键字:
纳米复合
材料,高分子,纳米粒子,多尺度
高分子
纳米复合
材料(polymeric nanocomposite)由于其优异的性能引起了人们的广泛关注。同单纯的聚合物材料相比,由聚合物和无机填充粒子组成的
纳米复合
材料具有很多优点,包括力学强度的增加、气体渗透性的下降、抗热能力的增强和导电性能的提高等。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13706
聚苯乙烯/石墨导热
纳米复合
材料研究
关键字:聚苯乙烯 石墨
纳米复合
材料
聚苯乙烯(PS)是一种用途广泛的通用塑料,易于加工,成本低。本文将其与具有高导热性、层状结构的石墨复合制备导热
纳米复合
材料,实现石墨层间剥离及其与PS基体的纳米分散复合。
http://www.polymer.cn/research/dis_info8034
聚丙烯
纳米复合
材料的老化
关键字:聚丙烯,
纳米复合
材料,纳米碳酸钙
本研究则以纳米碳酸钙作为无机填料,采用扫描电镜(SEM)和傅立叶变换红外光谱(FTIR)等实验方法,对聚丙烯碳酸钙
纳米复合
材料的热老化和天候老化行为及机理进行研究。以便对聚丙烯
纳米复合
材料的设计提供一定的帮助。
http://www.polymer.cn/research/dis_info7795
离子型
纳米复合
水凝胶的溶胀行为
关键字:离子,纳米,复合,凝胶,溶胀,行为,
采用有机/无机
纳米复合
的方法可以制备具有较高凝胶强度的离子型
纳米复合
水凝胶,进一步扩大水凝胶的应用领域。因而对离子型
纳米复合
水凝胶溶胀行为的研究,从理论研究和实际应用两方面都具有较大的研究价值。
http://www.polymer.cn/research/dis_info4993
溶胶-凝胶法制备PEI/SiO2
纳米复合
材料
关键字:溶胶-凝胶,
纳米复合
材料, 分散
将纳米SiO2 粒子与聚合物复合,制备兼具二者优良性能的材料是目前研究的热点之一,但如何实现纳米粒子在聚合物中的均匀分散一直是一个难题。目前,制备聚合物/SiO2
纳米复合
材料的方法主要包括:共混法、单体原位聚合法、插层复合法以及溶胶-凝胶法。本文拟通过溶胶-凝胶法,在聚醚酰亚胺(PEI)溶液中直接原位生成均匀分布的纳米SiO2 粒子,并测试和分析纳米粒子的加入对材料性能的影响。
http://www.polymer.cn/research/dis_info4484
聚合物
纳米复合
材料的制备、结构及性能
关键字:
纳米复合
材料;剥离;阻燃。
将聚合物与层状硅酸盐(如:蒙脱土)进行
纳米复合
是改善性能的途径之一。其中蒙脱土(MMT)分散状态对于材料的性能具有重要影响。大量的研究表明,具有剥离结构的聚合物/MMT
纳米复合
材料的性能比插层结构的
纳米复合
材料更好。目前,熔融插层方法是制备
纳米复合
材料的主要途径,在制备过程中,分子扩散与剪切力是控制蒙脱土分散的两个关键因素。有关MMT的剥离过程及其机理一直存在争议。多数学者认为聚合物分子扩散是剥离的主要原因...
http://www.polymer.cn/research/dis_info3838
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