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您现在的位置:中国聚合物网 > 资料 > 纳米碳材料 富勒烯 应用 的搜索结果 共有结果2858,当前从第1711条到第1720条,本次搜索耗时0.0154503
 
应用于陶瓷注射成型技术的SIPM-PEG基水溶性粘结剂研究
关键字:陶瓷注射成型 粘结剂 水溶性
陶瓷注射成型技术是一种静谧陶瓷材料的快速成型技术,其特点是:适于制备体积小、形状复杂、尺寸精度要求高的陶瓷零件,能够实现自动化连续生产。该技术的生产过程包括如下几个主要步骤:混料、注射、脱脂和烧结。
http://www.polymer.cn/research/dis_info3455
 
纳米炭黑粒子的表征及其在聚合物中的应用
关键字:有机小分子 接枝炭黑 表征 纳米复合材料
本文采用机械剪切的方法,利用强大的剪切力打碎炭黑的聚集体,同时在其表面进行有机小分子原位接枝反映。
http://www.polymer.cn/research/dis_info3452
 
磺化聚酰亚胺的合成及在燃料电池中的应用研究进展
关键字:燃料电池 质子交换膜 磺化聚酰亚胺
聚合物电解质膜燃料电池作为一种清洁、高效、安静和编写的能源形势,在汽车、电子器件及军事领域有着广泛的应用前景。PEMFC的关键部件是聚合物电解质膜。目前获得实际应用是一类以杜邦公司的Nafion膜为代表的全氟类磺化聚合物。这类膜材料具有较高的质子导电率、优良的机械性能和耐热性能、极好的电化学和化学稳定性等优点。
http://www.polymer.cn/research/dis_info3247
 
聚合物负载手性BINOL催化剂的合成及其在不对称催化中的应用
关键字:负载性催化剂 不对称催化
小分子均想不对称催化具有高度的反应活性、优良的化学选择性极映选择性,这种催化性能往往来源于催化剂与底物的手性识别作用,从而导致不对称映过渡激态能级的差别。
http://www.polymer.cn/research/dis_info3190
 
高顺式丁苯嵌段共聚物的制备及其应用
关键字:苯乙烯 丁二烯 嵌段共聚 萃取分离
本文采用改进的稀土催化体系,先进行苯乙烯溶液聚合,然后加入丁二烯溶液进行嵌段共聚。将所得共聚合产物进行萃取分离,以除掉丁二烯均聚物和苯乙烯均聚物,从而得到苯乙烯与丁二烯的共聚物。并对聚合物进行微观结构、序列结构、组成、含量、微观形态等进行表征。此外,进一步采用所制备的高顺式丁苯共聚物来改进镍系顺丁橡胶性能。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2951
 
纳米炭黑的制备及其在聚合物材料中的应用
关键字:纳米炭黑 热机械化学 有机小分子 接枝
本研究将炭黑和能断链产生自由基的有机小分子熔融共混,利用共混设备强大的剪切力,将炭黑聚集体打碎,同时使有机小分子在热机械化学作用下产生自由基并原位接枝到炭黑表面,防止了新形成的炭黑粒子表面重新融合起来,制备了有机小分子接枝改性的纳米炭黑(GCB) (如图1 所示)。其可应用于抗静电的涂料、油墨领域,也可用于制备具有特殊功能的新型纳米复合材料,如各向异性的导电材料、抗静电材料及超韧性工程塑料等。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2940
 
聚烯烃弹性体的接枝改型及其在制备尼龙合金中的应用
关键字:聚烯烃弹性体 改性
乙烯-1-辛烯共聚物是聚合物抗低温改性的重要的弹性体,但由于其非极性,难与急性聚合物相容制备抗低温超韧何景。因此有必要对这类弹性体进行改性。非极性聚合物可通过接枝方法进行极性化改性。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2907
 
新型多孔纳米空心SiO2 的合成及其药物控释应用研究
关键字:多孔纳米空心SiO2,药物,农药,控释,载体
载体材料在药物的可控释放应用中占据着重要地位。然而,传统载体都有许多局限性,如:药物包埋量低、合成工艺复杂、成本高或对环境有害等。为此,我们利用廉价的无机纳米粒子为模板,通过溶胶-凝胶路线,合成了一种具有新颖的多孔纳米空心结构的SiO2 控释载体材料。此新型的环境友好的材料具有相对一致的介孔结构和较高的比表面积。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2855
 
聚芴类共轭聚电解质及其前驱体在电致发光器件中的应用
关键字:共轭聚电解质 前驱体 电致发光
共轭聚电解质由于其在传感器中的陈公应用而引起广泛关注,但对其在发光器件中的应用却研究较少。主要原因是至今的一些像光器件的效率都较低,我们设计与合成了一系列新型阳离子共轭聚电解质及前驱体,从而大幅提高了聚合物的发光效率及器件性能。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2717
 
水溶性共轭聚合物的合成及其在化学生物传感领域的应用
关键字:共轭聚合物 化学生物传感器
二十世纪九十年代以来,以共轭聚合物为代表的新型有机半导体材料引发了一场光电子器件领域的革命。它们已经越来越广泛的被用于开发和制备新一代平板显示器、太阳能电池、激光器、晶体管和化学以及生物传感器等。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2714
 
 
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