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:中国聚合物网 > 资料 >
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纳米碳材料 富勒烯 应用
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碳纤维在裂缝修补中的
应用
关键字:碳纤维,裂缝修补
http://www.polymer.cn/Industry/industry3275.html
生物降解塑料聚乳酸及其工业
应用
关键字:聚乳酸
http://www.polymer.cn/Industry/industry2688.html
应用
于3C行业的先进功能性工程塑料的开发
在高分子材料工业的发展历程中,杜邦公司开发出了一系列 “里程碑”式的产品,包括尼龙,聚四氟乙烯,芳纶纤维等等。十年前,随着杜邦中国研发中心的建成、投入使用,越来越多的工程塑料研发工作落户于中国。尤其是满足亚太地区、中国本土客户的消费电子、通讯、计算机
应用
(3C)的新材料开发,成为杜邦中国研发中心的研究重点之一。 不同于高性能材料的开发,3C领域越来越多地强调工程塑料的功能化,例如优异的阻燃性能,导热绝缘...
http://www.polymer.cn/research/sy_info19250
GO/PVDF复合水处理膜在污水处理中的
应用
近年来,水污染的防治和治理已经成为水资源可持续利用及经济可持续发展的重要战略目标[1]。高分子材料聚偏氟乙烯(PVDF)是白色颗粒或粉末状的半结晶聚合物,具有良好的化学稳定性和机械强度。但具有较强的疏水性,使得由PVDF制备的超滤膜亲水较差,造成膜表面污染,进而导致处理效果降低、处理成本增加[2]。另一方面,由于氧化石墨烯(GO)含有丰富的含氧基团,亲水性较好,本文采用氧化石墨烯对PVDF超滤膜进行改性,改善其亲水性...
http://www.polymer.cn/research/sy_info19085
二氧化钛纳米棒在聚乳酸中的
应用
研究
聚乳酸(PLA)是一种无毒、易加工、可完全生物降解的聚合物。另外,它还具有较好的化学惰性和良好的生物相容性。但PLA存在脆性高、抗冲击性差、降解周期难以控制、价格高等缺点。纳米复合材料被认为是21世纪最有发展前途的材料。一般添加少量纳米粒子就会对聚合物性能造成十分显著的影响。在众多纳米粒子中,纳米二氧化钛( Ti02)是目前
应用
最为广泛的纳米材料之一。所以纳米Ti02在PLA中的
应用
效果如何成为研究热点[1]。
http://www.polymer.cn/research/sy_info19074
聚丙烯用膨胀型阻燃成炭剂的制备和
应用
在环保呼声和人生财产保护日益重要的今天,卤系阻燃剂即将渐渐被“无卤化”。膨胀型阻燃剂(IFR)作为无卤化阻燃剂的代表之一,是所有无卤阻燃剂发展最快的一类。本文对IFR体系中的成炭剂进行改性,旨在达到良好阻燃的同时对PP的影响达到最小
http://www.polymer.cn/research/sy_info19063
纳米纤维功能化及其在水处理中的
应用
随着对纳米材料研究的深入,纳米纤维的研究越来越受到研究者们的重视,成为目前纳米材料研究的热点之一。而静电纺丝是能够连续制备聚合物纳米纤维的主要方法。充分利用纳米纤维高比表面积的优势,通过化学方法在聚合物纳米纤维表面接枝功能性基团并用于水处理中重金属离子的吸附更是一个新颖的方向。
http://www.polymer.cn/research/sy_info19057
结晶聚合物固体电解质在锂离子电池中的
应用
锂离子电池作为重要的储能材料,己成为化学电源研究领域的热点之一,具有十分广阔的
应用
前景。目前市场上的锂离子电池基本采用的都是液体电解质,但液体电解质存在易燃易爆、易漏液、易腐蚀电极、重量重、成本高、效率不能满足要求等问题,电池全固化是现代锂离子电池的发展趋势,而固体电解质是关键。固体电解质分为无机和聚合物固体电解质两大类。聚合物固体电解质与无机固体电解质相比,具有质量轻、体积小、容量密度高、成...
http://www.polymer.cn/research/sy_info18803
导电高分子复合材料的制备、性能及
应用
导电高分子材料通常是指具有导电功能、电导率在10-6 S/cm以上的一类聚合物材料。其中聚乙炔、聚苯胺、聚吡咯、聚噻吩、聚呋喃等共轭聚合物由于其分子结构经掺杂处理之后具有导电功能被称为本征型导电高分子材料。近年来,以本征型导电高分子为基体,引入电磁功能填料,达到进一步提高导电高分子的电学性能或增加磁学性能得到功能复合材料,由于其在电磁屏蔽、微波吸收和超级电容器方面的潜在
应用
引起了大家的广泛关注。j11本课...
http://www.polymer.cn/research/sy_info18775
从低维到高维的仿生材料制备及
应用
进展
经过数十亿年的进化,自然界中的生物材料表现出许多卓越的性质和独特的功能,其出众的性能在很大程度上来源于复杂的多级结构。我们选取了几个从低维到高维尺度上的典型例子对仿生材料的结构和功能之间的相关性进行了研究和总结[1]。贻贝由于在水环境中具有的持久粘附能力而备受关注。受贻贝粘附蛋白的启发,借助螯合、氢键、兀一兀堆积及共价键等强相互作用的多巴胺( dopamine)修饰各种零维材料。重点总结了在微纳颗粒仿生材料...
http://www.polymer.cn/research/sy_info18751
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