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北美 复合材料 聚合物 展会
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聚合物
纳米
复合材料
增韧和导电性能
在使用石墨烯、碳纳米管(CNT)、炭黑等导电组分赋予
聚合物
导电性能的同时,通常会导致
聚合物
脆性,从而影响了导电纳米
复合材料
的实际应用。为了解决这一问题,我们通过将第二
聚合物
组分加入到
聚合物
/石墨烯、
聚合物
/CNT、
聚合物
/炭黑复合体系中,在增韧导电纳米
复合材料
的同时,降低体系的导电渗滤阂值[1-4]。例如,尽管石墨烯显著提高了聚酰胺12的导电性能,所制备导电纳米
复合材料
的渗滤阈值只有0.3 vol%,但是石墨烯纳米片...
http://www.polymer.cn/research/sy_info18619
聚合物
纳米
复合材料
增韧和导电性能
在使用石墨烯、碳纳米管(CNT)、炭黑等导电组分赋予
聚合物
导电性能的同时,通常会导致
聚合物
脆性,从而影响了导电纳米
复合材料
的实际应用。为了解决这一问题,我们通过将第二
聚合物
组分加入到
聚合物
/石墨烯、
聚合物
/CNT、
聚合物
/炭黑复合体系中,在增韧导电纳米
复合材料
的同时,降低体系的导电渗滤阂值[1-4]。例如,尽管石墨烯显著提高了聚酰胺12的导电性能,所制备导电纳米
复合材料
的渗滤阈值只有0.3 vol%,但是石墨烯纳米片...
http://www.polymer.cn/research/dis_info18830
聚合物
/BN导热
复合材料
研究进展
http://www.polymer.cn/research/sy_info19363
聚合物
纳米
复合材料
增韧和导电性能
在使用石墨烯、碳纳米管(CNT)、炭黑等导电组分赋予
聚合物
导电性能的同时,通常会导致
聚合物
脆性,从而影响了导电纳米
复合材料
的实际应用。为了解决这一问题,我们通过将第二
聚合物
组分加入到
聚合物
/石墨烯、
聚合物
/CNT、
聚合物
/炭黑复合体系中,在增韧导电纳米
复合材料
的同时,降低体系的导电渗滤阂值[1-4]。例如,尽管石墨烯显著提高了聚酰胺12的导电性能,所制备导电纳米
复合材料
的渗滤阈值只有0.3 vol%,但是石墨烯纳米片...
http://www.polymer.cn/research/sy_info18619
聚合物
纳米
复合材料
增韧和导电性能
在使用石墨烯、碳纳米管(CNT)、炭黑等导电组分赋予
聚合物
导电性能的同时,通常会导致
聚合物
脆性,从而影响了导电纳米
复合材料
的实际应用。为了解决这一问题,我们通过将第二
聚合物
组分加入到
聚合物
/石墨烯、
聚合物
/CNT、
聚合物
/炭黑复合体系中,在增韧导电纳米
复合材料
的同时,降低体系的导电渗滤阂值[1-4]。例如,尽管石墨烯显著提高了聚酰胺12的导电性能,所制备导电纳米
复合材料
的渗滤阈值只有0.3 vol%,但是石墨烯纳米片...
http://www.polymer.cn/research/dis_info18830
石墨烯/
聚合物
纳米
复合材料
研究进展
石墨烯具有优异的电、力、热等性能,已被广泛用来制备
聚合物
基
复合材料
。本文回顾了石墨烯/
聚合物
纳米
复合材料
的制备方法,性能和应用的最新进展。前期文献报道的结果显示石墨烯能够显著地改善
聚合物
基纳米
复合材料
的强度、刚度、韧性、电学和热学等性能,是一种非常有前景的材料。此外,我们还讨论了石墨烯/
聚合物
纳米
复合材料
的潜在应用和面临的挑战和机遇,并展望了其低成本产业化的发展前景。
http://www.polymer.cn//ss/tanglongcheng/publicationsshow_7110.html
174. 石墨烯/
聚合物
复合材料
的研究进展
石墨烯是最近几年才发现的炭材料的新成员,其完美的二维结构和许多奇特的性质,引起了科学家的极大兴趣。石墨烯和氧化石墨烯的改性以及各种石墨烯/
聚合物
复合材料
的制备成为当前研究的热点之一。与纯的
聚合物
相比,石墨烯的加入可赋予
复合材料
不同的功能性,不但表现出优异的力学和电学性能,且具有优良的加工性能,为
复合材料
提供了更广阔的应用空间。文中概述了石墨烯/
聚合物
复合材料
的制备方法、结构及性能,并展望了石墨烯及其...
http://www.polymer.cn//ss/liutianxi/publicationsshow_4457.html
聚合物
基X射线屏蔽
复合材料
研究进展
聚合物
基X射线屏蔽
复合材料
研究进展
http://www.polymer.cn//ss/liyunbo/publicationsshow_3495.html
聚合物
纳米
复合材料
的制备、结构及性能
关键字:纳米
复合材料
;剥离;阻燃。
将
聚合物
与层状硅酸盐(如:蒙脱土)进行纳米复合是改善性能的途径之一。其中蒙脱土(MMT)分散状态对于材料的性能具有重要影响。大量的研究表明,具有剥离结构的
聚合物
/MMT纳米
复合材料
的性能比插层结构的纳米
复合材料
更好。目前,熔融插层方法是制备纳米
复合材料
的主要途径,在制备过程中,分子扩散与剪切力是控制蒙脱土分散的两个关键因素。有关MMT的剥离过程及其机理一直存在争议。多数学者认为
聚合物
分子扩散是剥离的主要原因...
http://www.polymer.cn/research/dis_info3838
聚合物
纳米
复合材料
的制备、结构及性能
关键字:纳米
复合材料
;剥离;阻燃。
将
聚合物
与层状硅酸盐(如:蒙脱土)进行纳米复合是改善性能的途径之一。其中蒙脱土(MMT)分散状态对于材料的性能具有重要影响。大量的研究表明,具有剥离结构的
聚合物
/MMT纳米
复合材料
的性能比插层结构的纳米
复合材料
更好。目前,熔融插层方法是制备纳米
复合材料
的主要途径,在制备过程中,分子扩散与剪切力是控制蒙脱土分散的两个关键因素。有关MMT的剥离过程及其机理一直存在争议。多数学者认为
聚合物
分子扩散是剥离的主要原因...
http://www.polymer.cn/research/dis_info3838
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