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纳米管 石墨烯带
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TiO2
纳米管
的合成机理研究
关键字:二氧化钛
纳米管
水热法 形成机理 热稳定性
采用水热合成方法制备出外径约8nm,壁厚为1nm的
纳米管
,以TEM、XRD 和TG等分析手段对不同工艺条件下获得的产物进行了表征,对它们的热稳定性进行了测试。研究结果表明,
纳米管
是在NaOH水热处理过程中形成的,而不是在清洗过程中形成的。其形成机理可能是纳米氧化钛颗粒在强碱作用下形成的Na2Ti3O7 片状物经过卷曲而成短
纳米管
,通过溶解-吸收机理,逐渐长成长
纳米管
。但清洗溶液的pH值对生成的
纳米管
的成分和结构有影响...
http://www.polymer.cn/research/dis_info246
碳
纳米管
压阻效应及其应用研究
关键字:压阻效应 碳
纳米管
碘掺杂 形变诱导电阻变化
利用了三点弯曲法研究了碳
纳米管
膜压阻效应。研究中所用的碳
纳米管
是用化学气相沉积法合成的。实验结果表明,碘掺杂和未掺杂的碳
纳米管
膜的压阻因子在500微形变和室温下分别为350和65,超过了单晶硅和多晶硅的压阻因子。同时还发现化学处理还能进一步增强碳
纳米管
膜的压阻效应。碘掺杂碳
纳米管
膜的压阻效应也许是由于在形变时带隙变化所致,而未掺杂碳
纳米管
压阻效应主要是由管之间接触电阻变化引起的。碳
纳米管
压阻效应可用于旋转...
http://www.polymer.cn/research/dis_info243
单壁碳
纳米管
对红外光的吸收机理
关键字:碳
纳米管
红外光吸收 径向呼吸模
研究碳
纳米管
对红外光的吸收机理,建立了一个理论模型,认为单壁碳
纳米管
对红外波段电磁波的吸收对应于其径向呼吸模的激发,径向呼吸模主要由管内C-C键的伸缩和弯曲作用和相邻管间的van der Waals 作用而来,计算了径向呼吸模的频率,此频率范围位于红外波段,这样就解释了碳
纳米管
对红外光有良好的吸收特性这一实验事实。
http://www.polymer.cn/research/dis_info242
化学修饰对碳
纳米管
的气体吸附性质的影响
关键字:碳
纳米管
化学修饰 吸附
利用研究碳
纳米管
膜在几种气体氛围中电阻相对于在大气环境中的电阻的变化,来分析研究碳
纳米管
膜表面的气体吸附—-脱附特性。研究所用的碳
纳米管
是用热灯丝化学气相沉积法合成的。实验表明化学修饰后的碳
纳米管
具有较强的气体吸附性质,并进行了分析和讨论。
http://www.polymer.cn/research/dis_info241
浮动催化法制备竹节状碳
纳米管
的研究
关键字:竹节状碳
纳米管
浮动催化法 透射电镜
报道了竹节状碳
纳米管
的浮动催化法合成,通过对生长因素的控制可以用浮动催化法连续合成竹节状碳
纳米管
。实验发现关键因素是采用正己烷为碳源,并且详细讨论了影响竹节状碳
纳米管
生长的其它重要因素。结果表明碳
纳米管
的形态结构与碳源分子有直接关系。
http://www.polymer.cn/research/dis_info238
碳
纳米管
环氧复合胶室温固化过程的研究
关键字:碳
纳米管
环氧胶 室温固化
应用三辊研磨、超声等手段将多壁碳
纳米管
(MCNT)与CH6型室温固化环氧胶直接共混,制得了碳
纳米管
环氧复合胶。实验测定了室温40℃时不同管径及含量的碳
纳米管
环氧复合胶的最高放热温度和最短固化时间,研究了碳
纳米管
的加入对其固化过程的影响。实验结果表明,碳
纳米管
的加入使室温固化环氧胶最高放热温度明显下降,但对最短固化时间的影响不大。
http://www.polymer.cn/research/dis_info219
多壁碳
纳米管
/四丙氟橡胶纳米复合材料的制备
关键字:四丙氟橡胶,碳
纳米管
,纳米复合材料
http://www.polymer.cn/Industry/industry3458.html
氢氧化镁/膨胀型添加剂阻燃环氧树脂/碳
纳米管
复合材料的研究
关键字:阻燃;环氧树脂/碳
纳米管
复合物
http://www.polymer.cn/Industry/industry3078.html
反应性碳
纳米管
及其复合材料的制备与性能
关键字:多壁碳
纳米管
,环氧树脂,纳米复合材料,力学性能
http://www.polymer.cn/Industry/industry2720.html
碳
纳米管
/聚合物复合材料结构调控及介电性能
关键字:介电弹性体,碳
纳米管
,取向,界面极化
由介电弹性体(DE)薄膜组成的驱动器( DEA)被认为是新一代的微驱动器。由于DEA具有大应变、高能量密度、高转换效率、高可靠性、低密度及可柔性加工等优势,在微型机器人和人工肌肉等领域应用前景广阔。但目前常用DE介电常数(ε)小,通过添加高介电填料来同时提高ε并降低介电损耗是DE材料热点研究方向之一。
http://www.polymer.cn/research/sy_info19338
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