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纳米纤维 导热复合材料
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掺铜ZnS/MAA-co-HFBA纤维纳米复合材料的制备与耐光降解性能
关键字:
纳米纤维
掺铜硫化锌 纳米复合物 耐光降解
由于有机无机纳米复合材料综合了有机、无机、纳米材料的特性,而使其具有独特的优良性能[1-3]。硫化锌纳米粒子作为重要的Ⅱ~Ⅵ族半导体材料,广泛应用于催化剂、光学、电学器件。当在硫化锌中掺杂某些金属可以大大的改善其物理性质,如缩短其辐射寿命和增加其发光效率。半导体纳米材料的载体大多利用玻璃[4]、分子筛[5],碳[6]、陶瓷[7]、离子交换树脂[8]等材料,不仅有利于催化剂的分散、增加表面积、方便使用,而且载体与半导体...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10147
三氟乙氧基取代聚磷腈
纳米纤维
的合成与研究
关键字:三氟乙氧基取代聚磷腈,开环聚合,亲核取代,静电纺丝,接触角
磷腈是一类具有特殊性能的无机高分子功能材料,其侧基的多样性赋予它可以生成多种化合物、呈现性能的多样性、并兼无机有机聚合物的卓越性能。聚磷腈材料是一类很好的耐热阻燃材料,可以作为特种橡胶在汽车、航空、军事设备和石油开采中得到广泛的应用。除此之外,这类材料还在生物医学(如戒毒和肿瘤药物载体、包埋水溶性药物、疫苗的高分子微球)、导电(如燃料电池导电高分子领域)、光学、液晶、气体分离膜等领域有着广阔的潜在...
http://www.polymer.cn/research/dis_info5037
官能化的多壁碳纳米管增强共聚丙烯腈
纳米纤维
膜
关键字:多壁碳纳米管,表面官能化,静电纺丝,聚丙烯腈
最近,丙烯腈均聚物或共聚物的
纳米纤维
膜已经引起了极大的研究兴趣.Xia等人已经指出这些
纳米纤维
膜的机械性能对实现其应用有非常重要的作用.然而由于这些聚合物纤维具有纳米尺度的直径,因此它们的力学性能还不能完全满足实际使用的需要。因此需要对聚丙烯腈
纳米纤维
膜进行增强改性。多壁碳纳米管由于具有超高的拉伸强度和模量以及纳米级直径和高长径比的管状结构等特点,是这些电纺
纳米纤维
的理想增强材料。许多研究人员已经证实碳...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4545
正交试验设计由静电纺丝制备醋酸纤维素/苯乙烯-马来酸酐复合
纳米纤维
关键字:静电纺丝 醋酸纤维素 苯乙烯-马来酸酐共聚物 正交试验设计
静电纺丝是一种由静电场力牵引、拉伸一步成丝,不需凝固剂的纺丝技术。它具有连续、快速、简便、直接等优点。一般情况下,静电纺丝的
纳米纤维
在收集体上任意排列叠加成似无纺布的
纳米纤维
膜。
纳米纤维
膜不仅具有微米甚至纳米级的孔洞,而且孔隙率非常高1,2。基于
纳米纤维
超细直径、超高比表面积和
纳米纤维
膜多孔结构的特征,开发功能
纳米纤维
及其膜成为近几年生物高分子材料领域的研究热点之一3,4。 由静电纺丝法制备的水凝...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4403
高压静电法制备纳米县委的计算机模拟:1.溶剂的作用
关键字:高压静电纺丝 计算机模拟 高分子 EVOH
纳米纤维
高压静电纺丝是利用高分子溶液在高压电场中加速运动发生裂分来获得
纳米纤维
,是获得
纳米纤维
最重要的方法之一。本文针对溶剂在高压静电纺丝中的作用,选择合适的高分子链(乙烯-乙烯醇嵌段共聚物EVOH)及不同的溶剂进行静电纺丝,并采用计算及模拟的方法模拟了分子链在电场中的运动过程和能量变化。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2179
微纳米混杂短纤维增强HNBR复合材料的性能
关键字:硅酸盐
纳米纤维
,芳纶短纤维,氢化丁腈橡胶,复合材料,力学性能
http://www.polymer.cn/Industry/industry2131.html
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