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纳米管 石墨烯带
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聚3-噻吩甲酸-碳
纳米管
复合材料在染料敏化太阳能电池中的应用
关键字:3-噻吩甲酸,染料敏化太阳能电池,碳
纳米管
1991年M. Grätzel首次报道了染料敏化太阳能电池(Dye-sensitized Solar Cell,DSSC)的研究工作,这种电池具有廉价、高效、制作工艺要求低、寿命长的优点,为低成本太阳电池的研制开辟了新途径,成为近年来太阳能电池领域的研究热点 [1-3]。在DSSC的研究中,由于传统的液态电解质存在许多问题[4,5],因此,开发新的固态电解质成为现阶段的研究热点[6]。目前,固态电解质的研究虽然己经取得了一定的进展,...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10406
功能化聚炔“增溶”多壁碳
纳米管
:给-受体相互作用对“增溶”效果的影响
关键字:碳
纳米管
聚炔 给-受体相互作用
用共轭聚合物“增溶”碳
纳米管
时通常考虑共轭聚合物与
纳米管
间的相互作用。基于这种相互作用,之前我们合成了一系列可以增溶碳
纳米管
的带共轭侧基的聚炔。[1-5]最近我们发现:带三苯胺侧基的聚苯乙炔显示了出乎预料的增溶碳
纳米管
的能力。[6] 于是,我们推测三苯胺侧基与
纳米管
之间的给–受体相互作用对“增溶”
纳米管
起到积极作用。[6] 虽然通过溶致变色行为初步验证...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10126
基于单壁碳
纳米管
的肝靶向性抗肿瘤药物载体的制备
关键字:单壁碳
纳米管
(SWNTs),盐酸多柔比星,肝靶向,甘草次酸酸
通过-共轭、氢键作用及疏水作用,将抗肿瘤药物盐酸多柔比星(DXR)负载到单壁碳
纳米管
(SWNTs)上,负载量达到85.5 wt%。然后将带有氨基的聚乙二醇修饰的磷脂分子与具有肝靶向性的甘草次酸通过酰胺共价键连接,再用其包裹负载了DXR的SWNTs,得到具有肝靶向性并高效负载化疗药物的功能化SWNTs。采用MTT法,体外实验检测了携带DXR的肝靶向功能化SWNTs对人肝肿瘤细胞HepG2的生长与繁殖的抑制作用
http://www.polymer.cn/research/dis_info10110
大分子表面活性剂/二氧化硅复合涂层包覆碳
纳米管
关键字:碳
纳米管
大分子表面活性剂 二氧化硅 非共价键改性
碳
纳米管
的非共价键改性具有不破坏碳管结构的优点,有利于保持碳
纳米管
优越的电学和力学性能[1]。本实验利用N,N-二甲基乙二胺接枝苯乙烯-马来酸酐共聚物(SMI)对碳
纳米管
进行包覆,再包覆上SiO2,制备了结构稳定的大分子表面活性剂/二氧化硅复合涂层包覆的多壁碳
纳米管
。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10091
侧链偶氮苯液晶聚合物接枝碳
纳米管
的制备与取向行为研究
关键字:侧链偶氮苯液晶聚合物 碳
纳米管
取向 原子转移自由基聚合
碳
纳米管
(Carbon nanotubes,CNTs)尽管具有优异的化学及物理性能,但其容易团聚而不易沿某一特定方向排列,而良好的取向排列是将其制作为纳米器件,特别是一维电荷传递器件所必需的[1-2]。由于液晶化合物是一类分子几何形状呈各向异性、长轴具有一定刚性、分子末端含有极性或可极化基团的材料。近年来有人将碳
纳米管
加入向列小分子液晶中,在外加电场下,液晶分子沿着某一方向择优排列,利用向列液晶与碳
纳米管
间的粘弹力作用,...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10082
壳聚糖衍生物/碳
纳米管
微胶囊在有机溶剂中的分散性研究
关键字:壳聚糖衍生物 碳
纳米管
微胶囊化 有机溶剂分散
碳
纳米管
(CNTs)力学强度高、尺寸小、电磁学性能优异、与聚合物分子结构相近等特性引起人们的广泛关注 [1-3]。然而CNTs容易团聚及其不溶不熔的特性严重制约了CNTs在聚合物复合材料上的研究与应用。因此,如何均匀分散CNTs是当前的研究热点。目前, CNTs的分散方法主要有两类:化学修饰处理方法以及物理分散处理。这两种方法均有其缺陷:物理分散法的研究主要集中在以水为介质的体系中,不能用于非水体系的共聚物体系;化...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10068
聚对苯二甲酸丙二醇酯/碳
纳米管
纳米纤维的制备
关键字:聚对苯二甲酸丙二醇酯 碳
纳米管
静电纺丝 纳米纤维
线型饱和聚酯的传统品种是聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)和聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)。聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)是这个家族中的新成员。与PET和PBT相比,PTT分子链中的三个亚甲基使其具有“奇碳效应”,分子链呈现螺旋结构,具有明显的“Z”形构象,这使其分子链具有如同弹簧一样的形变和形变回复能力。因此PTT已逐渐在纤维领域崭露头角.
http://www.polymer.cn/research/dis_info10054
新颖的氧化锌/聚吡咯/碳
纳米管
纳米复合材料的结构和光电性能研究
关键字:纳米复合材料,氧化锌/聚吡咯/碳
纳米管
纳,光电性能,光电转换材料
本文通过简易两步合成法制备了具有互穿网络结构的ZnO/PPy/MWCNT纳米光电转换材料,并对其光电化学性能进行了研究。首先利用原位化学氧化法,使用水醇混合溶剂代替传统的纯水溶剂,通过提高碳
纳米管
的表面侵润,利用醇类作为自由基捕捉剂,有效减缓吡咯聚合速度,并通过调控吡咯与碳
纳米管
配比,实现在碳
纳米管
表面包覆一层平滑均匀且厚度可控的导电聚吡咯,显著减小复合材料的界面电阻,有效解决了界面电阻对电荷收集和传输的限制[...
http://www.polymer.cn/research/dis_info8470
碳
纳米管
/聚甲基丙烯酸甲酯复合材料的导电性能研究
关键字:碳
纳米管
,聚甲基丙烯酸甲酯,复合材料,导电性能
碳
纳米管
(CNTs) 因具有独特的结构、优异的力学性能、高的化学和热稳定性、良好的电性能等而成为结构复合材料理想的增强体,并赋予复合材料许多新的功能[1]。CNTs/聚合物基导电复合材料具有逾渗阈值低、导电性能好等优点。将CNTs/聚合物导电复合材料置于有机溶剂蒸汽或混合蒸汽中,电阻会发生显著变化,并且根据有机溶剂的不同,电阻变化率也不同[2]。
http://www.polymer.cn/research/dis_info8464
苯乙烯-丙烯腈共聚物/碳
纳米管
基纳米多孔炭材料的制备及其在超级电容器中的应用
关键字:苯乙烯-丙烯腈共聚物,碳
纳米管
,纳米多孔炭材料,超级电容器
超级电容器的作为一种新型储能器件,其开发和应用已经引起全世界范围的的重视。与目前广泛应用的各种储能器件相比,超级电容器的能量密度优于传统的物理电容器,而功率密度和循环性又优于一次或二次电池。根据能量储存的机理,超级电容器的电容可以分为两类,一类是与电极材料的的纳米结构密切相关的双电层电容;另一类是电极上的活性材料发生法拉第氧化还原反应所产生的赝电容[1~5]。
http://www.polymer.cn/research/dis_info8443
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