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碳纳米管网络结构:流变特征与电性能
关键字:聚偏氟乙烯,多壁碳纳米管,网络结构,流变特征
利用流变仪与电阻测量仪研究了聚偏氟乙烯多壁碳管复合材料的网络结构的变化。发现高剪切作用有助于碳管的均匀分;碳管的加入对聚偏氟乙烯复合材料的粘弹性能有很大的影响,而且可以探测到明显的内部网络结构;流变仪与电阻测量结合检测熔体状态下碳管网络结构的变化发现网络结构的变化跟碳管浓度存在明显的对应关系。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13704
 
不同酸氧化体系处理对多壁碳纳米管羧基化的影响研究
关键字:多壁碳纳米管;氧化;羧基;Zeta 电位
采用三种氧化体系( H2SO4/H2O2, H2SO4/K2Cr2O7,H2SO4/HNO3)对多壁碳纳米管(MWCNTs)进行处理,通过红外光谱、拉曼光谱、热失重、滴定分析、Zeta 电位激光粒度分析仪、透射电镜对氧化前后的样品进行表征。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13224
 
功能化碳纳米管-有机金属自组装功能膜构筑与光电性能
关键字:重氮盐;碳纳米管;有机金属钌;自组装
作为一种新型的一维无机功能材料,碳纳米管(Carbon nanotube,CNT)就以其独特的结构和优良的光、电、磁与机械性能吸引着科学家浓厚的兴趣。然而其溶解性差缺陷又极大限制了理论研究与应用。现在人们通过接枝有机官能团等化学修饰的方法改善了其溶解性和相容性,并为拓展功能存在了条件。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13020
 
氢酶-吡啶化碳纳米管分子聚集体材料的组装及性质
关键字:碳纳米管,LB膜,自组装膜,氢酶
碳纳米管由于具有高比表面积、稳定性好,高导电性等独特的性质得到了多方面的关注。
http://www.polymer.cn/research/dis_info12271
 
微生物胞外多糖/碳纳米管高浓度分散及大面积液晶取向
关键字:碳纳米管,取向,各向异性
碳纳米管是一种有着特殊结构和性质的新型材料,具有奇特的物化性能,特别是其优异的各向异性力、热、光、电特性。利用液晶相制备的碳纳米管有序材料和器件,可更大地发挥碳管的优异特性,是高性能复合材料与器件研究的重要课题。
http://www.polymer.cn/research/dis_info12270
 
功能化碳纳米管在界面组装分子聚集体材料中的应用
关键字:界面组装,分子聚集体,碳纳米管,纳米材料
基于分子间超分子作用的自下而上的界面组装技术,经过过去20年的研究已经取得了很大的进展,正成为设计和合成分子材料、纳米材料以及研制分子器件和分子机器的重要手段。
http://www.polymer.cn/research/dis_info12155
 
电纺丝法制备高性能聚酰亚胺/碳纳米管复合膜
关键字:电纺丝 聚酰亚胺 碳纳米管 纳米纤维复合膜
碳纳米管(CNT)以其优异的综合性能而受到广大研究人员的重视[1]。聚酰亚胺(PI)作为一种特种工程塑料在许多领域得到了广泛应用,将聚酰亚胺与碳纳米管结合起来,制备高性能PI/CNT纳米复合材料具有极大的发展前景
http://www.polymer.cn/research/dis_info11061
 
利用自由基反应实现二元乙丙橡胶共价接枝碳纳米管
关键字:自由基 碳纳米管 接枝 二元乙丙橡胶
本实验用双(2,5-二甲基-2,5-双(过氧化叔丁基)己烷(DHBP)作为自由基引发剂,熔融共混时引发剂产生的初级自由基对二元乙丙橡胶(EPR)发生夺氢反应形成大分子自由基;二硫化四甲基秋兰姆(TMTD)作为自由基稳定剂,它可以调控大分子自由基活性及浓度,促进EPR与CNTs(经过酸化处理后在氩气氛900 ℃除去表面有机基团)的共价接枝。表1列出了各样品的组成,分别考察CNTsDHBP,TMTD 的加入量对接枝效果的影响。
http://www.polymer.cn/research/dis_info11014
 
多壁碳纳米管/海藻酸钠溶液的分散性和降解性能
关键字:碳纳米管 海藻酸钠 分散 流变 降解
本文选择海洋生物类多糖海藻酸钠(SA)对多壁碳纳米管(MWNTs)在水中进行分散。SA 具有来源丰富,用途广泛,无毒等优点。但是由于SA 分子本身的结构缺陷—单体由糖苷键结合而成,因而在使用过程中SA 会发生不同程度的降解,其特征是粘度不断下降,平均分子质量和分子质量分布范围也会不断变化。国内外学者在抑制SA降解方面作了大量工作[7],都不能够完全抑制SA的降解。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10955
 
膨胀型阻燃剂包覆碳纳米管阻燃聚丙烯的研究
关键字:聚丙烯 碳纳米管 膨胀型阻燃剂 阻燃
采用BPS、POCl3和DDM作为膨胀型阻燃剂的碳源、酸源和气源,通过原位缩聚法对碳纳米管进行包覆制得膨胀型阻燃剂包覆碳纳米管(IFR-w-CNTs),其合成路线如Scheme 1中所示。通过调节原料配比可调节包覆率,热失重分析测得CNT-0.5/1/2/4的包覆率分别为30.2%、50.1%、68.6%、86.1%。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10871
 
 
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