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碳纳米管 碳纤维 复合材料 飞机外壳
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原位聚合聚芳硫醚砜多壁
碳纳米管
复合材料
的制备及性能研究
关键字:原位聚合,多壁
碳纳米管
,分散性,电性能,热稳定性
本文采用原位聚合法制备了聚芳硫醚砜/多壁
碳纳米管
(MWCNTs)
复合材料
。将酸化前后及氟苯功能化的多壁
碳纳米管
与聚芳硫醚砜各自进行原位聚合,发现未酸化处理及酸化处理的
碳纳米管
在聚芳硫醚砜基体中的相容性很差,在基体内部不能有效地分散;氟苯功能化的
碳纳米管
在基体内部分散均匀且具有良好的相容性;此外,我们还发现随着
碳纳米管
添加量的增加,其体积电阻率降低,同时其热稳定性也随之逐渐升高。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14381
天然橡胶/
碳纳米管
复合材料
的微观结构与宏观性能的研究
关键字:天然橡胶,
碳纳米管
,胶乳共混,静电自组装
本文采用静电自组装结合胶乳共混技术制备天然橡胶/多壁
碳纳米管
(NR/MWCNTs)
复合材料
。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13488
天然橡胶/
碳纳米管
复合材料
的制备与力学性能的研究
关键字:天然橡胶, 多壁
碳纳米管
, 胶乳共混, 静电自组装
天然橡胶(NR),是国家安全、经济建设和人民生活所不可缺少的物资,具有重要的战略意义。但是单纯用生胶制造橡胶制品,缺乏良好的使用性能,因此,天然橡胶制品中应用补强填料是较为常规的方法。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13292
利用
碳纳米管
与氧化镍组合同时提高聚乙烯的阻燃性能和力学性能
关键字:催化碳化
碳纳米管
网络结构 聚乙烯
复合材料
制备聚合物纳米
复合材料
已经被认为是一种有效的无卤阻燃方法[1]。研究表明纳米粒子在基体中形成网络结构可以显著降低
复合材料
的燃烧性能,而
碳纳米管
(CNTs)由于其具有较大的长径比,是一种理想的选择[2]。最近我们发现镍能够催化聚烯烃的降解产物成炭,从而提高聚烯烃材料的的阻燃性能[4]。因此本工作的目的就是研究CNTs和镍组合时对聚合物材料阻燃性能的影响。研究结果表明,加入CNTs和Ni2O3不仅能够促进聚合物基体线性低密度聚...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10965
碳纳米管
/聚醚醚酮
复合材料
在质子交换膜燃料电池中的性能研究
关键字:燃料电池,磺化聚醚醚酮,质子交换膜,
碳纳米管
,复合膜
为了增强高磺化度SPEEK 膜的力学性能,增加其阻醇性能,利用溶液共混法制备了掺杂四种不同官能团改性的
碳纳米管
/聚醚醚酮复合膜(SPEEK/CNTs),并对其性能进行了研究。TGA 测试表明,由于SPEEK 基体的热稳定性高,SPEEK/CNTs 复合膜的热稳定能够满足质子交换膜燃料电池的应用。SPEEK/CNTs 复合膜的机械性能都优于纯的SPEEK 膜,随着
碳纳米管
含量的变化,机械强度变化不大。由于
碳纳米管
的加入,改善...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10947
连续网络结构的
碳纳米管
-聚合物微米纤维的制备和力学性能研究
关键字:
碳纳米管
复合材料
微米纤维 RAMAN 力学性能
本工作中我们提出了制备碳管
复合材料
的新方法。采用连续网格
碳纳米管
薄膜为原料[1],通过溶液浸泡法,制备高含量的碳管-聚合物
复合材料
微米纤维。所用的聚合物包括热固性聚合物-环氧树脂,以及热塑性聚合物-聚乙烯醇。
复合材料
纤维的力学实验结果表明,由于聚合物分子的引入,
复合材料
纤维的杨氏模量和强度较纯
碳纳米管
绳得到了明显的提,杨氏模量可以高达50 GPa、强度约为1-2 GPa
http://www.polymer.cn/research/dis_info10860
原位聚合法制备苯并噁唑类/多壁
碳纳米管
复合材料
研究
关键字:多壁
碳纳米管
,聚亚苯基苯并二噁唑,聚(2,5-苯并噁唑),力学性能,热稳定性
本文采用原位聚合复合法制备了不同多壁
碳纳米管
(MWNTs)含量的PBO/MWNTs和ABPBO/MWNTs
复合材料
。红外谱图表明PBZ类低聚物所含极性基团与
碳纳米管
表面的极性基团之间发生了化学作用,原位聚合产物不是两者简单的物理混合物。随着
碳纳米管
含量增加,复合纤维的拉伸强度和拉伸模量明显提高,而断裂伸长率略有提高。热重分析表明,加入
碳纳米管
之后的
复合材料
其表观分解温度和800℃的残重率较纯PBZ类聚合物均略有增大,也即加入碳纳米...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10478
聚3-噻吩甲酸-
碳纳米管
复合材料
在染料敏化太阳能电池中的应用
关键字:3-噻吩甲酸,染料敏化太阳能电池,
碳纳米管
1991年M. Grätzel首次报道了染料敏化太阳能电池(Dye-sensitized Solar Cell,DSSC)的研究工作,这种电池具有廉价、高效、制作工艺要求低、寿命长的优点,为低成本太阳电池的研制开辟了新途径,成为近年来太阳能电池领域的研究热点 [1-3]。在DSSC的研究中,由于传统的液态电解质存在许多问题[4,5],因此,开发新的固态电解质成为现阶段的研究热点[6]。目前,固态电解质的研究虽然己经取得了一定的进展,...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10406
聚醚醚酮/多壁
碳纳米管
导电−
复合材料
的温-阻和时-阻特性
关键字:聚醚醚酮, 多壁
碳纳米管
,导电性能,温度,时间
利用固体合金化方法制备了不同质量比的聚醚醚酮(PEEK)/多壁
碳纳米管
(MWNT)
复合材料
,对两种不同冷却条件的PEEK/ MWNT
复合材料
的导电稳定性进行了研究。结果表明:①快速降温时,
复合材料
的体积电阻率和逾渗阈值更低。②当MWNT的含量超过逾渗阈值后,
复合材料
的体积电阻率随着温度的升高先缓慢下降,然后在熔点附近快速上升,最后再次下降。③升温速度越慢,PEEK/ MWNT
复合材料
的PTC强度越低。④热循环处理使
复合材料
...
http://www.polymer.cn/research/dis_info8139
微波法核-壳结构聚苯胺/多壁
碳纳米管
复合材料
的电化学性能
关键字:聚苯胺,多壁
碳纳米管
,复合物,比电容
通过微波法快速合成了核-壳结构聚苯胺/多壁
碳纳米管
复合物。利用红外光谱(FT-IR)、X 射线衍射(XRD)、透射显微镜(TEM)等测试方法,对复合物的分子结构和形貌进行了表征。TEM 结果显示,掺杂态的聚苯胺近乎均匀的沉积在多壁
碳纳米管
上,沉积厚度约为10~15nm。循环伏安、恒流充放电和交流阻抗测试均表明所合成的复合物在1mol/L H2SO4 电解质中具有良好的电化学电容性能,单电极比电容可达到200F/g,较之于纯多壁...
http://www.polymer.cn/research/dis_info6933
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