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复合材料 科技 发展
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MGO/UP
复合材料
摩擦性能及热性能研究
http://www.polymer.cn/Industry/industry3603.html
TFP--复材新技术
关键字:TFP,
复合材料
,新技术
http://www.polymer.cn/Industry/industry3129.html
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
PSM/PP
复合材料
相形态结构及界面研究
将廉价的天然淀粉颗粒[1]与通用塑料PE、PP和PS共混加工制备的淀粉/合成高分子共混材料具有一定的降解性能,缓解塑料制品给环境造成压力。多相聚合物共混过程中伴随着流体破碎、相分散与归并等,影响共混物的相形态和取向等,决定共混体系的性能[2,3]。本文采用熔融共混法制备PSM (Plastic Starch bio-based Material)/PP
复合材料
,研究不同组分配比对
复合材料
相形态和材料界面的影响,分析了分散相颗粒大小、粒径分布和界面...
http://www.polymer.cn/research/sy_info18603
汽车仪表盘护罩
复合材料
的研制
随着聚丙烯(PP)改性技术取得突破性进展,改性PP的应用领域迅速扩展,迄今PP在汽车用塑料中己占据首位,在工业发达国家己占车用塑料的35%-42%[1]。汽车仪表盘护罩是安装在汽车内部的表面积较大、形状复杂的薄壁结构内饰件,PP缺口敏感性高,缺口冲击强度低,尤其在低温时更为突出,无法满足护罩使用要求[2]。新型聚烯烃热塑性弹性体乙烯一辛烯共聚物(POE)在性能、加工性、价格等方面较之EPDM、SBS、BR等更有优势,特别是对PP的...
http://www.polymer.cn/research/sy_info18593
MGO/UP
复合材料
摩擦性能及热性能研究
石墨是优良的耐高温润滑材料,但其表面缺少活性官能团,作为填料时与聚合物基体相容性较差。氧化石墨(GO)是石墨氧化后的产物,其表面含有丰富的含氧官能团,这使其与聚合物基体具有较好的相容性。然而将GO作为不饱和聚酯(UP)
复合材料
的增强填料,仍存在含氧官能团易分解,与基体树脂相容性不好的难题,因此对GO进行化学改性、提高其在基体树脂中的分散性和相容性很有必要。本文通过Hummers法制备了GO,利用硅烷偶联剂KH-570对G...
http://www.polymer.cn/research/sy_info18591
新型取向碳纳米管/高分子
复合材料
碳纳米管/高分子
复合材料
是 21 世纪多领域交叉研究的重点,主要应用在光电和能源等能源。虽然碳纳米管/高分子
复合材料
已经被广泛研究,但长期以来存在一个共同而关键的挑战,即碳纳米管无规聚集,结构难以调控,性能无法满足应用需要。针对
复合材料
中碳纳米管无规聚集和性能较低的国际性难题,提出并
发展
了通过碳纳米管取向排列获得高性能
复合材料
的新思路,如强度和电导率因此提高了 1?3 个数量级。在此基础上,进一步
发展
出...
http://www.polymer.cn/research/sy_info16903
高分子有序
复合材料
的研究进展
复合是实现高分子材料高性能化与功能化的有效手段,界面相互作用、相分散、结构有序是其中的三个关键科学问题。相对而言,高分子材料有序复合的研究相对较少。高分子有序
复合材料
(Ordered polymer-based composites)是指高分子复合体系中的某一相或多相形成取向结构(Oriented structure)或呈周期性结构(Periodical structure)。在综述离位复合技术、自增强技术、原位复合技术、基于相分离的自组装技术、场诱导取向技术、静电纺...
http://www.polymer.cn/research/sy_info16898
导电高分子/石墨烯
复合材料
研究
导电高分子与石墨烯分别是具有一维与二维共轭结构的功能材料。 导电高分子具有独特的光电性能与电化学性能,但其力学性能差,在去掺杂的状态下几乎不导电性。将石墨烯复合到导电高分子中能克服上述缺陷。因此,这类
复合材料
在催化,传感和能量转换与存储方面有着重要应用。本报告将总结导电高分子/石墨烯
复合材料
的制备与表征技术,并利用其制备气体与生物传感器,太阳能电池与燃料电池以及超级电容器。
http://www.polymer.cn/research/sy_info16890
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