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微泡孔L增韧聚碳酸酯/碳纳米管导电纳米复合材料研究
聚合物导电纳米复合材料在电子、集成电路包装、电磁波屏蔽等领域具有较大应用前景,引起了学术界和工业界广泛关注[l]。然而,在获得导电性能的同时,石墨烯、碳纳米管(CNT)等导电组分的引入通常会损害聚合物韧性[2]。针对CNTs添加所造成的聚碳酸酯(PC)脆性问题,我们提出了微泡孔增韧导电纳米复合材料的研究路线[3]。在本研究中,我们首先通过熔体复合制备PC/CNT纳米复合材料,而后采用超临界C02发泡技术在纳米复合材料中构筑...
http://www.polymer.cn/research/dis_info18710
 
同步辐射X射线成像技术原位研究高分子复合材料的填料网
高分子纳米复合材料的优异力学性能除了高分子链网络的贡献外,其内部的纳米填料由于填料本身相互作用形成的填料网络对复合材料的力学性能也起到了重要的促进作用,有时填料网络结构对高分子复合材料的力学性能的提高起着决定性作用,但受制于填料网络结构的复杂性以及研究方法和技术手段的限制,这一填料网络结构对复合材料力学性能的贡献以及结构演化和力学性能的关系还不清楚。
http://www.polymer.cn/research/dis_info18701
 
两步法制备高分子量聚乳酸/二氧化硅纳米复合材料
聚乳酸(PLA)(主要是指聚L一乳酸,PLLA)作为一种可生物降解聚合物材料,符合聚合物材料的环境可持续发展趋势,其与乙醇酸的共聚物聚乳酸乙醇酸( PLGA)具有良好的生物相容性,降解周期可调,在骨骼材料和医用手术缝合线等医学领域应用广泛[1]。 PLA的工业化生产普遍采用丙交酯的开环聚合法,合成的分子量可以达到几十万且分子量分布相对较窄,但是此方法中,对丙交酯的纯度要求较高。采用乳酸直接脱水后的熔融缩聚也可以获得聚乳...
http://www.polymer.cn/research/dis_info18657
 
多相高分子体系的流变学研究
关键字:流变学,共混物,复合材料
高分子材料在加工过程中会经历各种结构转变,例如共混体系的相分离与相结构演变复合体系中的粒子网络的形成与演变、以及结晶高分子的结晶与熔融过程,对流场中这些观与微观结构演变的了解将决定高分子制品的结构与性能。我们通过流变学方法来研究流中高分子材料结构的演变机理,建立了针对不同体系的结构与流变性质之间的关系,为指加工成型中的定构过程奠定了基础。
http://www.polymer.cn/research/dis_info18549
 
高性能生物可降解聚碳酸亚丙酯共混复合材料的制备与性能
聚碳酸亚丙酯(PPC)是一种以二氧化碳(CO2)和环氧丙烷为单体原料共聚而成的完全生物可降解塑料。 PPC 呈完全非晶态,玻璃化温度(Tg)低(约 15-35℃),力学性能和耐热性差,严重限制了其作为通用塑料的应用
http://www.polymer.cn/research/dis_info18421
 
PBSA-DES/LDH复合材料的构筑及其对ATP的荧光响应
关键字:PBSA,水滑石,荧光法,ATP
    利用荧光法对生物体内重要的能量转换分子ATP进行检测,通过将2-苯基苯并咪唑-5-磺酸(PBSA)阴离子和表面活性剂l一癸烷磺酸钠( DES)作为客体分子引入LDHs主体层板,优化了客体分子发光性能,同时实现了PBSA热稳定性的提高。利用溶剂蒸发法制备了PBSA-DES/LDH( 15%)复合薄膜并应用于模拟生理条件下的ATP溶液的浓度检测,有望将其应用于ATP荧光响应探针等方面。
http://www.polymer.cn/research/dis_info17801
 
微层 LLDPE/EVOH 复合材料的阻隔性能研究
关键字:LLDPE;EVOH;微层;阻隔性能
在阻隔材料中,EVOH是目前已知的阻隔性能最好的合成树脂,对O2、CO2等非极性气体和芳香烃、脂肪烃、卤化烃等非极性物质具有优良的阻隔性,而且透明性、光泽性、力学性能、耐侯性、耐腐蚀性、加工性能均良好。
http://www.polymer.cn/research/dis_info16313
 
竹粉含量对密胺树脂复合材料性能的影响
关键字:密胺树脂;竹粉;性能
密胺树脂复合材料是由甲醛与三聚氰胺共缩聚而成的树脂再与各种助剂经过一定的工艺复合而成的一种热固性塑料。它具有易加工成型、无毒害、耐热、阻燃等特点,被广泛地用于日常生活和机械电子领域。
http://www.polymer.cn/research/dis_info16312
 
PP/POE/GF三元复合材料的制备及性能研究
关键字:聚丙烯,玻璃纤维,增强,增韧
本工作采用玻璃纤维(GF)及POE对PP进行增强增韧的改性。通过添加一定含量的马来酸酐接枝POE(POE-g-MA)以改善玻璃纤维/基体树脂界面的相容性,并讨论了其含量对复合材料力学性能的影响。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15938
 
新型敏感聚二炔复合材料
关键字:聚二炔,光致变色,电致变色,磁致变色
环境敏感的高分子材料一直是材料领域的热点研究方向,聚二炔是其中的典型代表。聚二炔类化合物具有完全共轭的高分子骨架,对环境十分敏感,在紫外光、温度、pH、生物分子和压力等刺激下主链构象改变,宏观上显示颜色变化,可用在发光二极管、非线性光学器件、有机半导体、生物传感器等广泛领域。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15937
 
 
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