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PAN/ATO原液改性聚丙烯晴纤维的研究
关键字:PAN/ATO 无机
纳米粒子
PAN纤维手感柔软、防霉、防蛀、并有非常优越的耐光性、耐辐射性、耐腐蚀性、膨松性和保暖性,因此被广泛的应用与服饰、装饰和工业领域。但由于PAN纤维本身的疏水性和绝缘性,导致了其静电现象严重,限制了其在很多领域的应用。
http://www.polymer.cn/research/dis_info3416
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
载金或银
纳米粒子
智能杂化微凝胶的合成、性能及其应用
载金或银等贵金属
纳米粒子
(NMNPs)智能杂化微凝胶是一类结合了NMNPs和智能微凝胶两者独特性能的先进功能材料,它的最大特点是可通过外界刺激来调节NMNPs的多种性能,或通过测定其性能变化来感知外界刺激。本文从形态结构的角度将文献报导的载金
纳米粒子
或银
纳米粒子
智能杂化微凝胶分为四类:无规充填型、核壳结构型、表面覆盖型和夹层结构型,分别介绍了它们各自的特点和主要的合成方法。另外综述了这类智能杂化微凝胶的结构与...
http://www.polymer.cn//ss/zhaliusheng/publicationsshow_8455.html
表面引发原子转移自由基聚合法合成无机有机核壳复合
纳米粒子
原子转移自由基聚合$/5YR% 是目前为止最具工业化应用前景的活性l可控自由基聚合方法之一" 其最大特点是可以得到分子量分布窄#链结构规整的聚合物"而且可聚合的单体种类多"反应条件温和并易 控制! 表面引发/5YR$ FO0/5YR% 特别适合于无机材料表面接枝聚合物或无机l有机复合材料的制备"近年 来引起了国内外研究者的高度关注! 本文首先对FO0/5YR的反应过程与特点做了阐述"然后重点述评了用 FO0/5YR法合成以非金属氧化物
纳米粒子
#金属...
http://www.polymer.cn//ss/zhaliusheng/publicationsshow_8452.html
1. 液相高分子保护
纳米粒子
形状可控制备研究进展
由于纳米材料具有极小的粒径,因而其性质与大粒径本体材料的有很大的区别,近年来发现
纳米粒子
的形状也是影响其材料性能的重要因素。各种具有特殊形状
纳米粒子
的合成及其形状控制机理的研究正受到越来越多学者的关注。就这方面的研究进展作一综述。
http://www.polymer.cn//ss/ghjiang_cn/publicationsshow_6211.html
四氧化三铁
纳米粒子
表面接枝聚合制备磁性聚合物微球
四氧化三铁聚合物微球因其结合了纳米四氧化三铁的超顺磁性和有机聚合物的多种特殊性质,如生物相容性、刺激响应性、荧光性、良好的分散性等,而在生物、医学、催化、分离等领域有着广泛的应用前景,得到了深入研究。本文按聚合方法分类,综述了利用普通自由基聚合、原子转移自由基聚合(ATRP) 、可逆加成断裂链转移聚合(RAFT) 、氮氧稳定自由基聚合(NMRP) 、活性开环聚合(ROP) 等方法在四氧化三铁
纳米粒子
表面进行接枝聚合制备磁性聚合...
http://www.polymer.cn//ss/yuanjinying/publicationsshow_3351.html
北京化工大学王东教授课题组在原子力显微镜原位表征
纳米粒子
在液液界面的自组装行为领域取得进展
关键字:纤维素纳米晶,
纳米粒子
,液液界面,自组装
液液界面是一受到广泛关注的研究领域。这是由于(1)自然界中的许多物理化学过程发生于液液界面(如细胞膜)处;(2)液液界面为
纳米粒子
自组装、电化学反应等提供了一简易有效的平台。对于
纳米粒子
在液液界面的自组装,其粒子大小、形状、与配体相互作用强弱、粒子间的相互作用强弱是决定自组装微观结构和组装动力学的关键因素。理解这些因素对微观结构和组装动力学的影响对进一步调控和优化自组装过程具有至关重要...
http://www.polymer.cn/sci/kjxw15719.html
吉林大学孙俊奇教授课题组:聚电解质复合物
纳米粒子
增强增韧的高强度自修复与可循环利用水凝胶
关键字:聚电解质,
纳米粒子
,高强度,高韧性,自修复,水凝胶
对于大多数聚合物材料来说,同时提高其断裂强度和拉伸性能非常困难,原因是这两种性能的提高通常依赖于不同的机制。例如,向聚合物体系中均匀地分散刚性纳米填料虽然能有效地提高聚合物材料的断裂强度,但通常会降低聚合物材料的拉伸性能。同时,赋予聚合物材料自修复与可循环利用性能在延长材料的使用寿命和提高材料的可靠性的同时,能够减少原材料消耗和对环境造成的污染。因此,需要发展新的方法来实现高断裂强度...
http://www.polymer.cn/sci/kjxw15473.html
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