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碳纳米管 碳纤维 复合材料 飞机外壳
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新颖的氧化锌/聚吡咯/
碳纳米管
纳米
复合材料
的结构和光电性能研究
关键字:纳米
复合材料
,氧化锌/聚吡咯/
碳纳米管
纳,光电性能,光电转换材料
本文通过简易两步合成法制备了具有互穿网络结构的ZnO/PPy/MWCNT纳米光电转换材料,并对其光电化学性能进行了研究。首先利用原位化学氧化法,使用水醇混合溶剂代替传统的纯水溶剂,通过提高
碳纳米管
的表面侵润,利用醇类作为自由基捕捉剂,有效减缓吡咯聚合速度,并通过调控吡咯与
碳纳米管
配比,实现在
碳纳米管
表面包覆一层平滑均匀且厚度可控的导电聚吡咯,显著减小
复合材料
的界面电阻,有效解决了界面电阻对电荷收集和传输的限制[...
http://www.polymer.cn/research/dis_info8470
碳纳米管
/聚甲基丙烯酸甲酯
复合材料
的导电性能研究
关键字:
碳纳米管
,聚甲基丙烯酸甲酯,
复合材料
,导电性能
碳纳米管
(CNTs) 因具有独特的结构、优异的力学性能、高的化学和热稳定性、良好的电性能等而成为结构
复合材料
理想的增强体,并赋予
复合材料
许多新的功能[1]。CNTs/聚合物基导电
复合材料
具有逾渗阈值低、导电性能好等优点。将CNTs/聚合物导电
复合材料
置于有机溶剂蒸汽或混合蒸汽中,电阻会发生显著变化,并且根据有机溶剂的不同,电阻变化率也不同[2]。
http://www.polymer.cn/research/dis_info8464
常温下真空浸渍法制备多壁
碳纳米管
/硫
复合材料
关键字:
复合材料
,多壁
碳纳米管
/硫,锂硫电池,电化学性能
在常温下,采用真空浸渍的方法,制备了一系列不同硫(s)含量的多壁
碳纳米管
/硫(MCNTs/S)
复合材料
,并对
复合材料
进行了表征。单质硫不仅可以填充到
碳纳米管
内径中,而且可以均匀包覆在其外表面。电化学性能研究表明,此材料作为锂硫电池的正极,其放电容量和单质硫的利用率均有所提高,其中含硫量为70wt.%的MW-S-70
复合材料
的电化学性能最为优异,在0.IC( 167 mA/g)充放电电流密度下,首次放电...
http://www.polymer.cn/research/sy_info15709
常温下真空浸渍法制备多壁
碳纳米管
/硫
复合材料
关键字:
复合材料
,多壁
碳纳米管
/硫,锂硫电池,电化学性能
在常温下,采用真空浸渍的方法,制备了一系列不同硫(s)含量的多壁
碳纳米管
/硫(MCNTs/S)
复合材料
,并对
复合材料
进行了表征。单质硫不仅可以填充到
碳纳米管
内径中,而且可以均匀包覆在其外表面。电化学性能研究表明,此材料作为锂硫电池的正极,其放电容量和单质硫的利用率均有所提高,其中含硫量为70wt.%的MW-S-70
复合材料
的电化学性能最为优异,在0.IC( 167 mA/g)充放电电流密度下,首次放电...
http://www.polymer.cn/research/dis_info17531
碳纳米管
阵列/天然橡胶
复合材料
的制备与结构性能的研究
关键字:
碳纳米管
阵列,橡胶,纳米
复合材料
,增强
碳纳米管
以其特殊的结构与优异的性能成为橡胶补强的又一理想填料。但由于制备方法的限制使传统的
碳纳米管
呈现出高度缠结、无序排列的状态,这使得
碳纳米管
的分散问题长期成为制约与阻碍制备具有高性能
碳纳米管
/橡胶
复合材料
的关键。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15604
石墨烯/多壁
碳纳米管
混合填充超高分子量聚乙烯导电
复合材料
的研究
关键字:石墨烯,
碳纳米管
,超高分子量聚乙烯,导电
复合材料
,隔离结构
在肼的还原作用下,通过对氧化石墨烯(GO)、多壁
碳纳米管
(MWCNT)和超高分子量聚乙烯(UHMWPE)水/乙醇分散液进行减压蒸馏及热压制工艺备了隔离型MWCNT/GNS/UHMWPE导电
复合材料
。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14748
聚甲醛/
碳纳米管
导热
复合材料
制备及结构与性能研究
关键字:聚甲醛/
碳纳米管
复合材料
,表面修饰,取向自增强,导热机理
将聚甲醛(POM)与导热性能优异、具有独特一维结构的MWNTs 复合,采用聚氧化乙烯胺类化合物对MWNTs 进行适当表面修饰,改善POM/MWNTs 界面相容性,制备了综合性能优良的POM 导热纳米
复合材料
。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13567
采用Gemini表面活性剂制备聚苯乙烯/
碳纳米管
复合材料
及其性能研究
关键字:
复合材料
碳纳米管
gemini表面活性剂 聚苯乙烯
Gemini表面活性剂是一种含特殊结构的新型表面活性剂,一般通过连接基团(spacer)将至少两个两亲体在头基处连接起来,两端至少有两条憎水链(tail),往往具有低临界胶束浓度(CMC)和高表面活性等[1-2]。本文采用一种磺酸型gemini表面活性剂9BA-4-9BA(Scheme 1)[3],使MWNTs稳定分散在甲苯中,并采用溶液共混法制备PS/MWNT
复合材料
,最后对该
复合材料
的系列性能进行了研究。结果表明,该gemini表面活性剂能够显著改善MWNTs在...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10883
新颖的氧化锌/聚吡咯/
碳纳米管
纳米
复合材料
的结构和光电性能研究
关键字:纳米
复合材料
,氧化锌/聚吡咯/
碳纳米管
纳,光电性能,光电转换材料
本文通过简易两步合成法制备了具有互穿网络结构的ZnO/PPy/MWCNT纳米光电转换材料,并对其光电化学性能进行了研究。首先利用原位化学氧化法,使用水醇混合溶剂代替传统的纯水溶剂,通过提高
碳纳米管
的表面侵润,利用醇类作为自由基捕捉剂,有效减缓吡咯聚合速度,并通过调控吡咯与
碳纳米管
配比,实现在
碳纳米管
表面包覆一层平滑均匀且厚度可控的导电聚吡咯,显著减小
复合材料
的界面电阻,有效解决了界面电阻对电荷收集和传输的限制[...
http://www.polymer.cn/research/dis_info8470
碳纳米管
/聚甲基丙烯酸甲酯
复合材料
的导电性能研究
关键字:
碳纳米管
,聚甲基丙烯酸甲酯,
复合材料
,导电性能
碳纳米管
(CNTs) 因具有独特的结构、优异的力学性能、高的化学和热稳定性、良好的电性能等而成为结构
复合材料
理想的增强体,并赋予
复合材料
许多新的功能[1]。CNTs/聚合物基导电
复合材料
具有逾渗阈值低、导电性能好等优点。将CNTs/聚合物导电
复合材料
置于有机溶剂蒸汽或混合蒸汽中,电阻会发生显著变化,并且根据有机溶剂的不同,电阻变化率也不同[2]。
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