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热塑性聚乙烯醇/皂石纳米复合材料的制备、结构及性能
关键字:聚乙烯醇;皂石;纳米复合材料;结构;性能
本文以甲酰胺、水为增塑剂,皂石为增强助剂,通过熔融加工制备了聚乙烯醇(PVA)/皂石纳米复合材料,并且研究了其结构及性能。结果表明,甲酰胺与PVA通过氢键形成分子复合,控制PVA的超分子结构,限制PVA的结晶过程。
http://www.polymer.cn/research/dis_info16315
 
聚甲基丙烯酸羟乙酯组织工程支架材料的制备及表征
关键字:超临界二氧化碳;生物材料;聚合反应
采用超临界二氧化碳(scCO2)制备组织工程支架材料避免了传统制备方法中所需的有机溶剂,不会产生细胞毒性,这对生物医用材料来说是非常重要的。除此之外,scCO2还具有以下优点:可以起到去除小分子物质的作用,从而达到“纯化”材料的效果;一步成型可快速制备各种形态支架材料;孔洞具有可控性。
http://www.polymer.cn/research/dis_info16300
 
手性生物界面材料
关键字:手性生物界面材料;手性高分子;手性识别;智能高分子
生命体实际上是一个典型的多层次手性体系。作为生命体的基本构成单元,天然生物分子通常都是手性分子,并表现出高度的手性选择性。这些手性分子通过化学键或氢键及疏水相互作用等组装形成具有具有特殊立体构象和功能的生物大分子,这些生物大分子进一步装配形成细胞器、细胞,乃至组织和器官等更高级的生命体存在形式。
http://www.polymer.cn/research/dis_info16243
 
反应性挤出加工制备无卤阻燃高分子材料
关键字:反应性挤出; 无卤阻燃高分子材料; 聚丙烯; 尼龙6
聚合物加工不仅是高分子材料的成型也是高分子材料结构调控的过程,是实现高分子材料高性能化的重要途径。聚合物反应性加工集聚合物加工与化学反应于一体,以聚合物加工装置为反应器,通过聚合物加工过程中的化学反应,形成新物质、新结构,实现高分子材料高性能化和功能化。
http://www.polymer.cn/research/dis_info16231
 
石墨烯修饰改性及其聚合物导电纳米复合材料
关键字:石墨烯;聚苯乙烯;聚乳酸;导电性能;纳米复合材料
石墨烯因其巨大的比表面积、优秀导电和导热等功能性,正被大量用于提高聚合物的力学及各种功能性能。本研究通过简单回流方法,在碱性条件下使用十八烷基胺修饰氧化石墨烯纳米片层表面,实现了对氧化石墨烯的同时表面修饰改性和化学还原。
http://www.polymer.cn/research/dis_info16227
 
碳纳米管-聚苯胺/聚芳醚酮复合材料介电性能研究
关键字:高介电;聚芳醚酮;复合材料
导体填充的聚合物基复合材料是一种极其具有前景、能满足嵌入式电容器要求的高介电复合材料。多壁碳纳米管(a-MWNTs)具有大的长径比,作为填充材料使用可以使复合材料具有较低的渗流阈值,从而保持材料良好的力学性能和介电强度。
http://www.polymer.cn/research/dis_info16206
 
耐高温超疏聚合物界面材料的电纺制备与性能
关键字:静电纺丝;聚酰亚胺;超疏界面材料;粘附力
固液两相界面的超疏浸润态是界面仿生研究中的一个重要课题,如何制备高性能的具有特殊浸润性的超疏界面材料一直是一个具有挑战性的课题。本研究通过简单的静电纺丝方法制备了新型具有微纳多级结构的含氟聚酰亚胺无纺布,此超疏水薄膜具有优异的综合性能,对水滴的粘附力高达98μN。
http://www.polymer.cn/research/dis_info16203
 
HDPE/ C60 纳米复合材料热性能的研究
关键字:富勒烯,高密度聚乙烯,纳米复合材料,热性能
采用熔融共混的方法制备了不同含量富勒烯的高密度聚乙烯/富勒烯(C60)纳米复合材料并采用热重分析研究复合材料的热性能。在氮气气氛下加入0.5wt%的富勒烯,起始分解温度(Tonset)提高了70℃,最大热分解温度(Tmax)提高14℃,继续增加富勒烯的量,Tonset和Tmax变化不明显。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15956
 
环氧树脂-聚氨酯模具复合材料
关键字:树脂模具料,环氧树脂,聚氨酯,复合材料
以再生聚氨酯模具粉末为反应性填料,制备了环氧树脂-聚氨酯模具复合材料。研究了其材料的压缩行为、热行为以及结构和形态。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15907
 
聚丙烯/改性氧化石墨烯纳米复合材料的结构与性能研究
关键字:氧化石墨烯,聚丙烯,纳米复合材料
本文采用Hummers法制备氧化石墨烯(GO)后,用二氯亚砜活化氧化石墨表面官能团,再与长烷烃链脂肪醇(十二醇Dodecanol)反应制备改性氧化石墨烯(mGO)。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15901
 
 
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