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:中国聚合物网 > 资料 >
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纳米管 石墨烯带
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尼龙6/碳
纳米管
复合材料的制备与性能研究
关键字:尼龙6 碳
纳米管
制备 性能
碳
纳米管
由于其独特的结构、奇异的性能和潜在的应用价值,在理论上是复合材料理想的增强材料和功能性材料。碳
纳米管
的发现可以追溯到1985年C60[1]的发现, 1991年日本学者Iijima[2]显微观察电弧放电后的石墨棒时发现中空管状物形成,管状物的直径一般在几个到几十个纳米之间,而管壁厚度仅为几个纳米,故称之为碳
纳米管
CNT(carbon nanotube),并在自然杂志上发表。碳
纳米管
具有超级的力学性能[3],理论和实验结果显示...
http://www.polymer.cn/research/dis_info3634
用表面氨基化碳
纳米管
作固化剂制备复合材料的研究
关键字:碳
纳米管
碳
纳米管
独特的结构使其具有优良的力学性能,因此CNT增强工程塑料方卖弄的应用已成为当前的热点之一。但主要是研究在高分子热固性树脂和热塑性树脂中加入少量CNT,用于提高力学性能、电性能等,而以CNT为主要成分的宏观结构材料未见研究报道。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2839
氯化聚乙稀/碳
纳米管
复合材料的制备及其形貌分析
关键字:碳
纳米管
碳
纳米管
自20世纪90年代初由日本学者发现以来,以其独特的结构、仪器的性能和潜在的应用甲之,引起了科学界的极大关注。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2802
可溶性聚噻吩甲烯包覆碳
纳米管
的合成
关键字:共轭聚合物 碳
纳米管
采用原位聚合的方法合成了聚[(3-己基噻吩)-2,5-二(4-羟基-3甲氧基甲烯)]包覆的碳
纳米管
(PFTHMOBQ/MWNTs)。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2662
RAFT聚合法表面修饰碳
纳米管
及其表征
关键字:碳
纳米管
;RAFT聚合;两亲性
碳
纳米管
大的长径比及管与管之间强烈的π-π相互作用使其很难溶解于一般溶剂和基体中,从而限制了它的进一步应用.因此必须要对碳
纳米管
进行表面修饰(功能化),以改善其性能.聚合物修饰碳
纳米管
因不破坏碳
纳米管
本身的结构而且所得复合物兼具有聚合物的性质而受到广泛关注.迄今为止,人们主要采用"收敛法"和"发散法"两种途径在碳
纳米管
表面接枝聚合物.相对于"收敛法"而言,"发散法"是首先将引发剂固载在碳
纳米管
表面...
http://www.polymer.cn/research/dis_info1440
碳
纳米管
改性硅橡胶研究
关键字:碳
纳米管
改性 硅橡胶 复合材料
利用溶液混合的方法制备了碳
纳米管
硅橡胶复合材料,并对复合材料的力学、电学、热学等性能进行了研究。结果表明:采用溶液混合并用超声辅助分散的方法可以获得表面光洁平整、分散较好和具有良好弹性的导电硅橡胶。2%(质量分数)的碳
纳米管
能使硅橡胶的抗拉强度提高一倍,7.5%(质量分数)的碳
纳米管
就能使硅橡胶的电阻率下降10个数量级。另外,通过碳
纳米管
改性的硅橡胶复合材料的电阻率在外力作用下,明显存在弛豫现象;DSC测试...
http://www.polymer.cn/research/dis_info884
负偏压在碳
纳米管
生长过程中的作用研究
关键字:碳
纳米管
负偏压 热丝CVD
利用负偏压增强热丝化学气相沉积系统,在沉积有过渡层Ta和催化剂层NiFe的Si衬底上制备得到了碳
纳米管
。研究发现,负偏压对NiFe层的裂解和碳
纳米管
的生长都有很大的影响。本文详细分析和讨论了负偏压在碳
纳米管
生长过程中的作用。
http://www.polymer.cn/research/dis_info248
功能化碳
纳米管
的光学性能研究
关键字:碳
纳米管
功能化 光学性能 光调控
碳
纳米管
是在一定条件下由大量碳原子聚集形成的同轴空心管状结构,具有优异的力学、电学、光学、磁学和传导性能,因而成为材料学、凝聚态物理、化学等学科基础研究的热点[1, 2],并且在应用领域研究成果显著[3]。碳
纳米管
的准一维管状分子结构和大π-电子共轭体系有利于π电子运动,因此功能化碳
纳米管
有望成为优异的光电综合器件中最理想的一维纳米光电材料。
http://www.polymer.cn/research/ct_info674
RAFT聚合法表面修饰碳
纳米管
及其表征
关键字:碳
纳米管
;RAFT聚合;两亲性
碳
纳米管
大的长径比及管与管之间强烈的π-π相互作用使其很难溶解于一般溶剂和基体中,从而限制了它的进一步应用.因此必须要对碳
纳米管
进行表面修饰(功能化),以改善其性能.聚合物修饰碳
纳米管
因不破坏碳
纳米管
本身的结构而且所得复合物兼具有聚合物的性质而受到广泛关注.迄今为止,人们主要采用"收敛法"和"发散法"两种途径在碳
纳米管
表面接枝聚合物.
http://www.polymer.cn/research/ct_info9
富勒烯C60/C70微
纳米管
的制备
关键字:富勒烯C60/C70,微
纳米管
,形貌,结构,C70含量
本文通过改良的液-液界面析出法,即饱和C60/C70吡啶溶液光照后再与异丙醇混合制备了富勒烯C60/C70微
纳米管
(FSMTs)。通过扫描电子显微镜和透射电子显微镜对C60/C70微
纳米管
的形貌、结构观察发现管的长度大于800μm,外径约为500nm,内径约为300nm,管壁约为200nm,长径比大于1000。选区电子衍射结果表明富勒烯C60/C70微
纳米管
管壁为面心立方结构。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14993
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