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碳纳米管 碳纤维 复合材料 飞机外壳
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磷钨酸修饰的
碳纳米管
/壳聚糖自组装膜的制备和性质研究
关键字:
碳纳米管
,壳聚糖,自组装膜
碳纳米管
被广泛制备生物传感器,生物医学微电子器件的导线、开关、记忆元件[-3]1等,但由于
碳纳米管
的生物相容性较差,常需要对
碳纳米管
表面修饰改性,以利于它在生物体系的应用[4-5]。作为具有良好的生物相容性和可降解性的天然高分子,壳聚糖在组织修复[6]、药物缓释[7-8]和生物检测[9]等领域得到了广泛的应用,也被用于对
碳纳米管
进行表面改性[10]。但是,上述改性中多数使用壳聚糖与
碳纳米管
直接共混的方法[11],或者把短链的壳聚...
http://www.polymer.cn/research/dis_info3673
碳纳米管
的γ辐射修饰
关键字:
碳纳米管
60CO-γ射线 红外光谱分析 拉曼光谱分析 热重分析
由于
碳纳米管
具有优异的性能,在分子器件、电子、
复合材料
、化学催化及生物医药等领域有着巨大的应用前景[1]。自从1991年日本学者Iijima[2]发现
碳纳米管
以来,它就成为了科学工作者研究的热点之一。为了提高
碳纳米管
与基体的相容性,从而得到性能更优异的材料,必须对其进行功能化修饰。本文用60CO-γ射线对多壁
碳纳米管
(CNTs)进行了辐射修饰,并探讨了辐射环境及剂量对CNTs结构与性能的影响。
http://www.polymer.cn/research/dis_info3633
碳纳米管
/PMMA/PVAc复合膜的制备及其气敏性能研究
关键字:
碳纳米管
PMMA PVAc 气敏材料
碳纳米管
/PMMA/PVAc复合膜在低浓度有机溶剂气氛中能快速响应,导电率显著增高,在空气中其电阻率又很快恢复到原先状态,是一种理想的气敏材料。
http://www.polymer.cn/research/dis_info3463
双亲水嵌段共聚物通过离子相互作用修饰多壁
碳纳米管
关键字:
碳纳米管
嵌段共聚物 酸碱作用
碳纳米管
仪器特殊的光、电、热、机械性能和广泛的应用前景,在科学研究及技术应用上越来越受到关注。然而由于其极差的溶解和可加工性能,使得其许多潜在的性能的应用研究受到很大的限制。
http://www.polymer.cn/research/dis_info3411
利用辐射接枝聚合方法制备水溶性
碳纳米管
关键字:
碳纳米管
辐射聚合 水溶性
碳纳米管
因其独特的力学、热学及点穴特性,成为世界范围内的一按就热点之一,但是,
碳纳米管
管径小,表面能打,因此很容易发生团聚,即不溶于水也不溶于有机溶剂,在聚合物中也不能均匀分散。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2767
不同牵引条件下
碳纳米管
介入对尼龙1212结晶性的影响
关键字:尼龙1212
碳纳米管
牵引挤出 结晶性
碳纳米管
是一种一维纳米碳材料,表面引入酰胺基团,不仅可提高CNT在基体重的分散性,还可与尼龙主链之间形成氢链。本文通过XRD及DSC对比分析了功能化CNT介入尼龙结晶性的影响。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2754
共轭叠积制备苝衍生物/
碳纳米管
复合体的光敏特性
关键字:苝衍生物
碳纳米管
光学吸收
存在着强烈共轭的有机平面分子在固体薄膜的光学和电学性质中受到高度重视。苝衍生物N,N‘-二苯基咪唑-3,4,9,10-苝二酰胺具有高带隙、很高的电子亲和能、很大的可见光消光系数、高稳定性以及低成本,使他们成为应用于电学和光学器件的主要候选材料之一。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2665
脂肪酸修饰多壁
碳纳米管
及其摩擦性能研究
关键字:多壁
碳纳米管
表面修饰 分散 摩擦学性能
采用硫酸和硝酸混合酸对催化裂解法(CVD法)制备的多壁
碳纳米管
(MWNTs)进行纯化,然后运用硬脂酸对
碳纳米管
表面进行修饰,并研究了硬脂酸修饰后的
碳纳米管
的表面状况以及作为润滑油添加剂的摩擦学行为。实验结果表明,在硫酸催化剂作用下,通过化学反应
碳纳米管
能够被硬脂酸包覆,而且硬脂酸修饰的
碳纳米管
作为润滑油添加剂能够显著提高成品油的减摩抗磨性能。在1000N载荷下硬脂酸在成品油中的质量百分比为0.4%和多壁
碳纳米管
质...
http://www.polymer.cn/research/dis_info468
以NiZnAl催化剂制备
碳纳米管
及其反应活性的研究
关键字:
碳纳米管
NiZnAl纳米 催化剂 合成
采用FC化合物作为一种新型催化剂——NiZnAl催化剂的前驱物,以催化热解法合成出了
碳纳米管
。管状、竹节状、鱼骨状和分叉状等多种形态的
碳纳米管
均被观测到。在
碳纳米管
生长过程中位于其顶端的准液态金属颗粒是其形成多种形态
碳纳米管
的关键。Zn的添加可能使得经煅烧和还原后的Ni催化剂的活性产生了微妙的变化。
http://www.polymer.cn/research/dis_info262
碳纳米管
/聚苯胺/钴复合物的制备及其微波吸收特性研究
关键字:
碳纳米管
聚苯胺 钴 微波吸收
采用多壁
碳纳米管
(样品A)为原料,采用原位聚合方法制备了聚苯胺包覆的
碳纳米管
(样品B),再利用电镀工艺制备了
碳纳米管
/聚苯胺/钴复合物(样品C)。通过透射电镜(TEM)、红外光谱(FTIR)和振动样品磁强计(VSM)等手段分别对样品A、B和C的形貌、微结构与磁性能进行了表征,并采用网络分析仪分别对样品A、B和C的微波吸收特性进行了研究。发现在相同的吸波剂含量(5%)下,样品B吸收峰的强度和频带宽度均比样品A减少,而样品C的吸收峰...
http://www.polymer.cn/research/dis_info258
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