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纳米纤维 导热复合材料
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高分子功能
纳米纤维
膜在水净化方面的应用研究
1.界面选择润湿性油水分离
纳米纤维
膜 自然界中具有超疏水的生物特性启示我们,结合表面化学组成和几何形貌,可仿生构筑具有特殊润湿性的功能材料。根据Wenzel和Cassie-Baxter模型,通过引入恰当的多尺度粗糙度,可使疏水表面变得更加疏水,甚至达到超疏水的效果,其缘由可归结为水滴与粗糙表面间引入的气穴对水滴起到了缓冲排斥的作用;与此同时,由于毛细管作用,亲油表面将变得更加亲油,甚至达到超亲油的特性。因此,基于这...
http://www.polymer.cn/research/dis_info18898
电纺磺化聚芳醚砜
纳米纤维
/Si02高温复合质子交换膜的研制
质子交换膜燃料电池( PEMFC)由于其能量转换效率高、功率密度高、低温启动和无污染等优点,被广泛应用于汽车动力能源、便携式电源设备等方面。质子交换膜燃料电池在高于100℃以上工作时,不仅可以显著增加抗CO的能力,同时还可以简化水热管理,从而使得PEMFC可以得到更广泛的应用。目前最为广泛使用的Nafion系列质子交换膜,但其在高温失水严重,低湿度下质子传导率急剧下降,严重影响了其使用性能,...
http://www.polymer.cn/research/dis_info17532
均相溶液电纺丝形成的聚乳酸/壳聚糖核壳结构
纳米纤维
的研究
聚乳酸是一种具有较好的生物相容性、生物可降解性以及较高机械强度的生物高分子,同时,由于其良好的成纤性,多种结构形式的聚乳酸无纺布或者医用纤维膜被广泛研究。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14803
静电纺 PVA
纳米纤维
水稳定性研究
关键字:水稳定性,热处理,甲醇,结晶度
水溶性聚合物聚乙烯醇(PVA)由于其优异的物理化学性质、无毒及价格低廉已经越来越受到人们的重视。静电纺 PVA
纳米纤维
易溶于水,使其在一些应用中受到限制,但这种情况可以通过一些化学或物理交联方法有所改善。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14675
PCL-b-PLLA 嵌段共聚物组成对
纳米纤维
支架结构的影响
采用PLLA 通过热致相分离技术可制备具有
纳米纤维
结构的组织工程支架,然而,PLLA
纳米纤维
支架脆性较大,力学强度较低,降解速率也不易调控。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13491
3D PCL-b-PLLA多孔
纳米纤维
支架制备及在软骨组织工程中的应用研究
关键字:PCL-b-PLLA
由年龄和关节受伤引起的软骨损伤往往会导致关节疼痛和运动缺失。软骨是一种无血管组织, 损伤后缺乏自愈能力,极难修复至正常软骨,因此软骨再生和修复一直是临床的难题。组织工程学为修复软骨缺损和恢复关节功能提供了一种新的治疗模式。组织工程学的基本策略是将细胞负载于三维支架之中,然后将细胞支架复合物桥接在软骨断损处,以期达到修复效果。因此,支架的结构以及材料的物理、化学性质对组织的形成起着关键作用。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10544
P3HT:PCBM体系光伏电池研究
关键字:光伏电池 共轭聚合物 相分离
纳米纤维
聚合物薄膜太阳能电池具有制备工艺简单、成本低、重量轻以及可制成柔性器件等突出优点,是目前国际上的热点研究课题[1-5]。目前聚合物薄膜太阳能电池的能量转换效率偏低,主要问题是共轭聚合物的吸收与太阳光谱不匹配和电池的电荷收集效率较低。由于共轭聚合物给体材料需要与电子受体材料(例如富勒烯衍生物,PCBM)混合形成体异质结结构实现有效的激子分离并形成光生电荷,因此共轭聚合物共混物薄膜的形态结构对电荷的分离和收集有很...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10242
聚丙烯腈电纺纤维的功能化
关键字:
纳米纤维
, 聚丙烯腈, 静电纺丝, 功能化
静电纺丝技术被广泛地用于亚微米到纳米尺寸纤维的研究,所制得的
纳米纤维
膜具有比表面积大和孔隙率高等特点,可望应用于过滤分离、生物传感器、组织工程和复合增强等多个领域。聚丙烯腈作为一种商业化的成纤材料,制备其
纳米纤维
并进行功能化,不但可以提高性能,更能拓展用途。我们在前期工作中系统研究了基于丙烯腈共聚物的不对称分离膜的功能化及其性能。在此基础上,采用静电纺丝技术制备了基于聚丙烯腈的功能化
纳米纤维
膜。
http://www.polymer.cn/research/dis_info4600
聚苯胺
纳米纤维
的超声辐射合成与性能
关键字:聚苯胺 超声波
与常规颗粒状聚苯胺相比,剧本胺
纳米纤维
具有更有的电子、光学、热性能、加工性以及许多潜在的应用背景,引起研究人员的极大关注。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2829
纤维素
纳米纤维
的超支化改性及其对Cr(VI)的吸附性能研究
http://www.polymer.cn/Industry/industry3622.html
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