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腈基聚合物功能纳米材料的制备与性能
关键字:腈基聚合物,纳米微球,纳米纤维,碳纳米管,复合材料
芳香族腈基聚合物是近年来发展起来的一类新型的耐高温高分子材料,由于杰出的热稳定性将在电子电器、航空航天、舰船、机械等领域具有广泛的应用前景。本文就腈基树脂磁性微球、石墨烯/碳纳米管腈基化的纳米复合材料、腈基聚合物固相裂解制备特殊形貌的碳纳米管、特殊形貌的纳米聚芳醚腈纤维等纳米功能材料的制备与性能研究进行报道,为腈基材料的纳米功能化提供研究思路。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15121
 
功能一维纳米结构材料的可控制备、复合及其性质研究
关键字:一维纳米材料,导电高分子,可控制备,复合
一维纳米结构材料可以作为纳米科学与技术的基本构筑基元,在纳米电子器件、传感器、电池电极材料、催化剂、环境以及生物医学等领域具有及其重要的作用。一维纳米结构材料的制备方法有很多,我们从静电纺丝技术和自组装技术出发,制备了一系列功能一维纳米结构材料并研究了其性质。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15034
 
聚合物低维材料 sol-gel制备及性质研究
关键字:低维材料,凝胶-溶胶转化,多巴胺
通过溶胶-凝胶相转化法制备聚合物膜或纤维等低维材料是重要方法。通过改变聚合物溶液参数如PAN 浓度、溶液温度、加入添加剂等及凝固条件如凝固浴温度、组成、种类等制得致密或多孔的聚合物膜。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14871
 
基于蛋白质的天然高分子功能材料
关键字:丝蛋白,大豆分离,纳米微球,膜材料,水凝胶
采用两种非生理活性蛋白质,即动物丝和植大豆分离作为原料,制备了多种形式的功能材如纤维(包括电纺)、膜材料(如多孔膜、复合、共混膜等)、水凝胶、三维支架材料和纳米微球等。旨在充分利用蛋白质本身来源丰富、可再生、环境友好、生物相容性等特点,将其应用于医药等领域,如载药纳米微球,电场敏感水凝胶、用于分离蛋白质的膜色谱基材料等。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14870
 
聚氯乙烯改性聚氨酯泡沫材料的制备及其性能研究
关键字:聚氯乙烯,聚氨酯,泡沫材料
聚氨酯泡沫材料具有优良的各种性能,同时在生活中有广泛的应用,但由于聚氨酯泡沫材料生产成本较高,而聚氯乙烯价格低廉,所以本文制得了聚氯乙烯改性聚氨酯泡沫材料,在保持应有性能的前提下,降低了生产成本。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14855
 
含超细滑石粉的聚丙烯复合材料的结构及性能研究
关键字:无机矿物材料,超细滑石粉,聚丙烯,弯曲性能
通过调节研磨过程中各参数,制备了0.5μm的超细滑石粉(Talc),并与商品级滑石粉做对照,研究了聚丙烯(PP)复合材料在添加不同粒度及不同含量超细滑石粉时的力学性能,流动性能以及热性能的变化。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14837
 
PP/PS/碳纤维复合材料流变-形态-性能研究
关键字:PP/PS/碳纤维复合材料,流变性能,微观形态,导电性能
采用双螺杆和静态混合器挤出制备了PP/PS/碳纤维复合材料,采用旋转流变仪、扫描电镜和导电性能测试仪对复合材料的流变、结构和性能进行了表征,分析微观形态-流变性能-导电性能之间的关系。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14825
 
多壁碳纳米管/四丙氟橡胶纳米复合材料的制备
关键字:四丙氟橡胶,碳纳米管,纳米复合材料
四丙氟橡胶(FKM)由于其优异的耐高温和防腐蚀性能,在石油领域得到了广泛的应用,而四丙氟橡胶通常要加入较多的无机填料获得理想的物理机械性能。虽然碳纳米管作为高效的增强材料已经成为了研究的热点,但从四丙氟橡胶的分子结构能够看出,其分子是比较惰性的,且没有极性基团,这给碳纳米管与四丙氟橡胶界面的改善带来困难,因此碳纳米管的表面修饰是复合材料制备的关键。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14791
 
聚偏氟乙烯/石墨烯复合材料的制备及其介电性能的研究
关键字:石墨烯,聚偏氟乙烯,介电性能,复合材料
聚合物与无机材料的复合是获得新材料的有效方法之一。其中,如何结合聚合物的柔性与无机材料的功能性已成为开发高介电材料的主要途径。与其他高分子材料相比,聚偏氟乙烯(PVDF)具有较高的介电常数, 常常被作为高介电常数复合材料的基体。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14789
 
高分子材料的仪器化冲击试验
关键字:高分子材料,冲击曲线,断裂性能,断裂机理
仪器化冲击试验方法被开发出来并用于材料的冲击性能检测,在冲击的整个过程中,施加于试样上的负载对时间或位移的函数被连续地记录下来,对材料的冲击性能评价便从定性向定量层面发生了质的飞跃。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14757
 
 
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