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纳米纤维 导热复合材料
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具有表面增强荧光效应的 PAN/Ag-Au 双金属
纳米纤维
关键字:PAN
纳米纤维
,Ag-Au 双金属,表面增强荧光
将共轭高分子的分子导线特性与聚合物
纳米纤维
的高比表面积有效结合,可以实现荧光传感材料高灵敏度。但共轭高分子聚集态荧光自淬灭是其材料化需要克服的瓶颈之一,因而荧光增强成为研究热点。贵金属纳米粒子的表面增强效应近年来备受关注,如表面增强拉曼(SERS),表面增强荧光(SEF)等。与单一金属相比,双金属纳米粒子具有表面等离子体共振波长可调的特点。要实现金银纳米粒子对共轭高分子荧光增强需要解决两个问题:1)当金...
http://www.polymer.cn/research/ct_info1181
基于静电纺丝技术的
纳米纤维
质子交换膜材料
关键字:磺化聚芳醚酮 质子交换膜 静电纺丝
纳米纤维
静电纺丝技术是一种制备连续长微纳米聚合物纤维的方法。由电纺纤维构成的无纺织物材料具有大的比表面积,以及纤维表面具有很多微孔等特殊形态,因此使得该纤维在过滤,组织工程,超敏感传感器等方面有很大的应用前景。然而聚电解质由于其离子基团间很强的排斥作用,很难用静电纺丝法制备
纳米纤维
[4],所以利用静电纺丝法制备质子交换膜的报道还很少。本文以含有萘环的侧链型磺化聚芳醚酮为原料,利用静电纺丝技术,成功制备了一系...
http://www.polymer.cn/research/ct_info1079
螺旋形聚乙炔
纳米纤维
的拉曼光谱研究
关键字:螺旋形聚乙炔
纳米纤维
拉曼光谱
拉曼光谱是表征和研究纳米材料的重要手段。越来越多的实验结果证实,化学组成相同的物质,可能会由于材料尺度的变化(从体相材料到纳米材料)展示不同的拉曼光谱,体现明确的尺寸效应。目前这方面的研究主要集中在无机物纳米线、碳纳米管、纳米颗粒等纳米材料上,对聚合物
纳米纤维
的研究报道还很少。另外,拉曼光谱还是研究导电聚合物在掺杂中结构变化的有效工具,而导电聚合物
纳米纤维
的掺杂问题是深入研究其导电机理的核心,因此...
http://www.polymer.cn/research/ct_info720
聚苯胺
纳米纤维
/环氧涂层对中碳钢的防腐性能研究
关键字:聚苯胺
纳米纤维
,环氧树脂,防腐蚀,中碳钢
聚苯胺(PANI)对金属基材具有良好的防腐蚀作用,这主要基于PANI能使金属表面钝化形成一层致密的α-Fe2O3和Fe3O4氧化物膜[1]。但PANI在水和常规溶剂中不溶解且分散性差,只能溶于少量高沸点溶剂,这极大地限制了其在防腐涂料方面的应用。
纳米纤维
结构的PANI,在水和醇类溶剂中有较好的分散稳定性[2],有望在防腐涂料中获得应用。
http://www.polymer.cn/research/ct_info650
石墨烯/
纳米纤维
素复合纤维的制备与性能研究
关键字:石墨烯;
纳米纤维
素;石墨烯纤维
石墨烯是一种具有高强度、高模量、高导电、高导热性能的二维片层材料,基于氧化石墨烯的液晶行为经湿法纺丝,还原后可得到石墨烯纤维,可导电,可编制并且具有一定的强度。
纳米纤维
素是经纤维素水解得到的直径在纳米尺度的纤维,具有比表面积大,强度高,亲水性好等特点。将两者复合共纺能够得到结构致密,少缺陷的,机械强度增强的石墨烯复合纤维。
http://www.polymer.cn/research/dis_info19206
PC
纳米纤维
的制备及其对PM2.5过滤性能的研究
关键字:PC,
纳米纤维
,静电纺丝,过滤
静电纺丝是一种制备微纳尺度高分子材料超细纤维的重要加工手段,其制品已在组织工程、生物医学、自清洁及高效过滤等领域展现出巨大的应用前景[1],甚至在有些方面已成功地进行了工业化生产。
http://www.polymer.cn/research/dis_info19175
AgNCs@PAN-g-PmPD
纳米纤维
膜制备及其SERS性能研究
关键字:
纳米纤维
、纳米银、表面增强拉曼散射( SERS)
摘要:本文首先采用静电纺丝制备聚丙烯腈(PAN)
纳米纤维
,通过原位聚合法在纤维表面包覆一层聚间苯二胺( PmPD)然后浸泡于银氨溶液中发生氧化还原反应,继而原位生长晶体银( AgNCs)。通过调节实验条件制备了紧密排列的多面体和盘状的AgNCs修饰的
纳米纤维
膜。利用4一巯基一苯甲酸(4-MBA)做探针分子检测银负载的
纳米纤维
的SERS性能,结果表明,AgNCs@PAN-g-PmPD
纳米纤维
膜对4-MBA检测极限达到10-9 M,增强因子(EF)达到108。同...
http://www.polymer.cn/research/dis_info18922
高分子功能
纳米纤维
膜在水净化方面的应用研究
关键字:
纳米纤维
膜,水净化,应用研究
高分子
纳米纤维
膜因其轻质轻量、表面积大和相互贯通的多孔结构而被认为是各种环境应用中卓越的膜材料。
纳米纤维
不仅能够形成开孔孔径可控的高孔隙率膜,而且可方便地通过功能化而设计成具有更高性能的
纳米纤维
以适用于解决关键的环境问题。
http://www.polymer.cn/research/dis_info18476
聚合物微、
纳米纤维
之间的微观粘附机理研究
关键字:微
纳米纤维
,粘附力,粘附机理,分子链取向,链扩散
自然界中,生物体奇异的行走能力激发人类设计和研发类似壁虎功能的仿生干型粘合材料。这类仿生粘合材料粘合强度较高,在某方向上容易剥离,可以反复使用。研究表明:生物体粘附能力主要来源于其脚趾上微
纳米纤维
的特殊粘附能力。因而,深入研究微、
纳米纤维
之间以及微、
纳米纤维
与物体表面的粘附机理,对于设计和制备仿生功能材料具有十分重要的意义。我们利用纳米力拉伸测试机测定了微
纳米纤维
间的粘附力。
http://www.polymer.cn/research/dis_info18474
疏水
纳米纤维
素的制备及在塑料增强方面的应用
关键字:
纳米纤维
素,球磨,分散,复合材料
纳米纤维
素具有高的比表面积、高的结晶度、低的热膨胀系数以及良好的力学性能等特点,在纳米增强复合材料方面有广泛的应用前景。但目前已有的制备方法由于存在效率低、易团聚等难题,很难实现
纳米纤维
素的规模化制备,从而制约了该行业的发展。
http://www.polymer.cn/research/dis_info18388
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