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PNP 纳米粒子
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改性氧化铝纳米颗粒对UV固化体系的影响
关键字:氧化铝
纳米粒子
纳米材料因具有独特的纳米效应,近几十年来已经成为人们研究的热点。在涂料配方体系中加入一定量的纳米颗粒,经过UV固化后所得到的有机-无机复合材料可以大大改善涂料的某些性能。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2998
聚乳酸/纳米银超细纤维
关键字:聚乳酸 电纺丝
纳米粒子
银
医用材料,尤其是植入材料在长期使用过程中,易发生微生物感染。微生物有限粘附在材料表面,形成的生物膜能保护微生物免受抗生素破坏和宿主免疫系统清除,促进其增殖。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2352
纳米级混合润滑添加剂的研究
关键字:
纳米粒子
添加剂 润滑油 分散稳定性
利用
纳米粒子
优异的摩擦学特性,选择合适的纳米级金属和陶瓷颗粒相混合加入基础油中,形成一种全新的润滑油。本文重点介绍这种新型的润滑添加剂的抗磨减摩、自修复以及在基础油中的分散稳定性,进一步开拓纳米材料在润滑油领域的应用,丰富摩擦学的内容。
http://www.polymer.cn/research/dis_info447
细乳液聚合制备具有AIE特性的荧光聚合物
纳米粒子
传统的有机发光分子在稀溶液中有良好的荧光性质,而在聚集态或固态时,荧光大幅减弱,甚至不发光,该现象被称为聚集淬灭现象,其在一定程度上抑制了有机发光分子的应用[1]。聚集诱导发光现象(aggregation induced emission,AIE)是指一类在溶液中不发光的分子在聚集态发光的现象。AIE是近年来先进光电功能材料领域研究热点,其独特、反常的发光行为吸引了众多科学家的关注[2-3]。这类AIE分子在生物荧光探针、生物成像等领域已有...
http://www.polymer.cn/research/sy_info18886
纳米二氧化硅粒子增强聚丙烯的研究
关键字:
纳米粒子
,聚丙烯,增强效应
当丰田公司二十多年前推出粘土/尼龙一6纳米复合材料时,人们普遍认为这是一项革命性技术,将全面替代微米尺度复合材料,原因在于纳米填料在聚合物基体中形成大量强相互作用界面,从而显著改善聚合物的各项力学性能。 随着时间的推移,人们逐渐发现在硬质聚合物(此处所说的“硬质聚合物”没有严格的定义,只是为了和橡胶、凝胶等“软质”聚合物区分开来)中添加具有低长径比的纳米填料(如粘土、纳米颗粒等),并不能轻易...
http://www.polymer.cn/research/sy_info18298
PDVB -alt-MAH交联
纳米粒子
的制备及引发苯乙烯Pickering聚合的研究
Pickering聚合在近几十年得到了蓬勃发展[1-2],Pickering颗粒也已经从无机[3]扩展到金属[4]以及新的碳纳米材料。Pickering聚合不仅是一种新的聚合方法,由此还可以设计合成各种Janus粒子,中空微球,高尔夫球状微球,树莓状微球以及其他多孔微球。;故也是一种制备各种功能/杂化新材料的手段。各种聚合机理[11]在Pickering聚合的研究中也均己涉及并成功实施,包括乳液,悬浮液[12],细乳液[13],甚至反相乳液聚合[14]。最近,...
http://www.polymer.cn/research/sy_info18214
无机
纳米粒子
及其表面改性对聚丙烯无卤材料阻燃性能的影响
PP 是重要的通用塑料之一,其燃烧过程中生成大量可燃降解产物几乎不生成炭层,LOI仅 17 左右。目前对 PP 的无卤阻燃主要通过向基体中添加无机阻燃剂及膨胀型阻燃剂,但用量大,对 PP 的性能损害大。纳米二氧化硅颗粒尺寸小,比表面积大,可以在粒子表面引入功能性基团,制备功能纳米 SiO2。含磷阻燃剂 9,10-二氢-9-氧杂-10-磷杂菲(DOPO)通常作为反应型助剂,本研究将 DOPO 接枝到纳米 SiO2表面,生成了新型添加型纳米阻燃剂。
http://www.polymer.cn/research/sy_info17039
纳米二氧化硅粒子增强聚丙烯
关键字:
纳米粒子
,聚丙烯,增强效应
当丰田公司二十多年前推出粘土/尼龙-6 纳米复合材料时,人们普遍认为这是一项革命性技术,将全面替代微米尺度复合材料,原因在于纳米填料在聚合物基体中形成大量强相互作用界面,从而显著改善聚合物的各项力学性能。 随着时间的推移,人们逐渐发现在硬质聚合物(此处所说的“硬质聚合物”没有严格的定义,只是为了和橡胶、凝胶等“软质”聚合物区分开来)中添加具有低长径比...
http://www.polymer.cn/research/sy_info15050
纳米二氧化硅粒子增强聚丙烯
关键字:
纳米粒子
,聚丙烯,增强效应
当丰田公司二十多年前推出粘土/尼龙-6 纳米复合材料时,人们普遍认为这是一项革命性技术,将全面替代微米尺度复合材料,原因在于纳米填料在聚合物基体中形成大量强相互作用界面,从而显著改善聚合物的各项力学性能。 随着时间的推移,人们逐渐发现在硬质聚合物(此处所说的“硬质聚合物”没有严格的定义,只是为了和橡胶、凝胶等“软质”聚合物区分开来)中添加具有低长径比...
http://www.polymer.cn/research/sy_info15049
具有荧光和磁性功能含稀土复合
纳米粒子
的制备与性质
近些年来,纳米尺寸的荧光标记材料在生物学成像领域的应用引起人们的广泛研究兴趣。在本论文中,我们采用一步法制备了壳聚糖包覆的稀土铕掺杂氟化钆钠
纳米粒子
。该粒子的尺寸在50纳米,且单分散性良好,在水溶液中可均匀分散。由于其壳层的壳聚糖具有生物相容性,而且表面带有氨基并显示正电荷性质,容易与其他生物分子及细胞作用。这种
纳米粒子
兼具了稀土铕优异的荧光性质和稀土钆的磁性功能,可以同时利用磁、光两种技术对样品进...
http://www.polymer.cn/research/sy_info14911
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