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北美 复合材料 聚合物 展会
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导电粒子的受限分布对
聚合物
复合材料
电学性能的影响
导电
复合材料
(Conductive polymer composites,CPCs)因其综合性能优异(质轻、低成本、易于加工等)在电学器件中得到了广泛的应用。一般是通过向高分子基体中添加导电填料,尤其是炭系填料(炭黑、碳纳米管、石墨、石墨烯及碳纤维)使复合体系形成导电网络从而获得理想的电学性能。而填料添加量过大会造成诸如材料机械性能降低,成本增大及环境污染等不利影响,因此通过调控填料的分布与分散来获得高性能电学器件是广大学者研...
http://www.polymer.cn/research/dis_info18797
聚合物
/纳米微粒复合超粒子的构筑及应用
关键字:纳米微粒,组装,
复合材料
最近,纳米微粒的三维组装被证明能在微乳液液滴中进行,得到由几百个微粒组成的悬浮在水中的超粒子。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14919
聚合物
对纳米晶的功能调控
关键字:纳米晶 组装 功能调节
复合材料
由于纳米尺寸无机晶体(纳米晶)具有尺寸决定的特殊光、电、磁等性能,它们已经改写了人们对传统材料的认识,并将深入影响人类科学研究及生产生活的各个方面。虽然纳米晶具有其它材料无法比拟的优良性能,但它们通常以胶体溶液或固体粉末的形式存在,稳定性和分散性较差。实现这类材料的应用,需要把它们与惰性
聚合物
复合,从而提高稳定性和易加工性,尤其是进一步用
聚合物
去调控纳米晶的性能等。所以,功能纳米晶材料与
聚合物
复合...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10018
纳米粒子改性
聚合物
研究进展
关键字:纳米
复合材料
,表面处理,接枝改性
过去二十多年间,
聚合物
基纳米
复合材料
的研究和应用引起了学术界及企业界的广泛注目;特别在最近十年里,相关论文、专著、专利、研发成果等增长非常迅速,成为一个热点。在这当中,利用纳米粒子改性
聚合物
的工作显露出良好的发展前景,为
聚合物
高性能化和多功能化提供了新的途径。
http://www.polymer.cn/research/dis_info3837
导电粒子的受限分布对
聚合物
复合材料
电学性能的影响
http://www.polymer.cn/Industry/industry3582.html
聚合物
共混体系/黏土纳米
复合材料
多相形态的研究进展
论述了
聚合物
共混体系/黏土纳米
复合材料
内部多相结构形态研究的最新进展;从共混
聚合物
基体对黏土的分散形态以及黏土对不相容共混基体相结构的影响两方面总结了多相形态的影响因素;探讨了相形态改善、反转的机理。
http://www.polymer.cn//ss/zhangming/publicationsshow_10706.html
2008纳米填充阻燃
聚合物
及
复合材料
国际学术研讨会(10.16-10.17,北京)
http://www.polymer.cn/research/dis_list/28
多层
聚合物
复合材料
研究进展:组装策略、结构控制及其应用
关键字:高分子层状,多层
聚合物
四川大学高分子材料工程国家重点实验室,高分子研究所的郭少云教授课题组经过十余年的艰辛工作,在高分子层状
复合材料
基础研究和成果转化应用方面取得显著进展。近日,课题组在高分子材料科学领域顶尖综述期刊《Progress in Polymer Science》发表了题为“Progress on the layer-by-layer assembly of multilayered polymer composites: Strategy, structural control and applications”的长篇综述论文,论文第一作...
http://www.polymer.cn/sci/kjxw14853.html
聚合物
/石墨烯导电纳米
复合材料
及其微孔增韧研究
关键字:石墨烯,
聚合物
,微孔发泡,电磁屏蔽,增韧
以真空辅助热还原法制备的石墨烯作为导电填料来提高聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)的导电性能。通过改变石墨烯含氧基团含量、调控纳米片层与 PMMA 基体间相互作用,从而控制石墨烯在基体中的分散状态、纳米
复合材料
的流变、导电及电磁屏蔽性能。纳米片层与基体的极性匹配有利于纳米片层在基体中的分散,从而赋予纳米
复合材料
优秀的导电和电磁屏蔽性能。
http://www.polymer.cn/research/sy_info16909
ZnSe/
聚合物
纤维纳米复合物的结构及发光特性
关键字:ZnSe,
聚合物
纳米纤维,静电纺丝,纳米
复合材料
制备甲基丙烯酸甲酯(MMA)、甲基丙烯酸丁酯(BMA)、丙烯酸(AA)三元共聚物,将其与聚丙烯腈(PAN)共混,通过静电纺制得
聚合物
纳米纤维,成功地将一定量的羧基引入
聚合物
纳米纤维。Zn2+首先通过配位与
聚合物
上的羧酸根阴离子结合,再与NaHSe溶液的Se源反应在
聚合物
纳米纤维表面生长出ZnSe/
聚合物
纳米
复合材料
进行表征。结果表明,纤维的直径为200nm左右,ZnSe纳米粒子尺寸在20--60nm左右;由XPS谱图可确定ZnSe的存在,且Zn与Se...
http://www.polymer.cn/research/ct_info1103
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