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复合材料 商用飞机
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聚3-噻吩甲酸-碳纳米管
复合材料
在染料敏化太阳能电池中的应用
关键字:3-噻吩甲酸,染料敏化太阳能电池,碳纳米管
1991年M. Grätzel首次报道了染料敏化太阳能电池(Dye-sensitized Solar Cell,DSSC)的研究工作,这种电池具有廉价、高效、制作工艺要求低、寿命长的优点,为低成本太阳电池的研制开辟了新途径,成为近年来太阳能电池领域的研究热点 [1-3]。在DSSC的研究中,由于传统的液态电解质存在许多问题[4,5],因此,开发新的固态电解质成为现阶段的研究热点[6]。目前,固态电解质的研究虽然己经取得了一定的进展,...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10406
纳米BaTiO/PVDF复合薄膜的制备工艺及介电性能研究
关键字:纳米
复合材料
,介电常数,微纳共填,聚偏氟乙烯,钛酸钡
本文主要以纳米和微米尺度的BT作为高介电填料,以PVDF 为基体,通过模拟工业上流延工艺制备均质的BT/PVDF 纳米复合薄膜,并通过对复合薄膜的后处理来改变PVDF晶型,并使用不同比例的BT微纳共填来提高
复合材料
的介电常数并探寻其中机理。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10338
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
可逆热致变色的聚二炔酸/聚乙烯醇
复合材料
的制备
关键字:聚二炔酸,可逆热致变色,自组装,氢键相互作用
成功地在聚合物基质中实现普通聚二炔体系的可逆热致变色行为,通过聚二炔酸侧链端基和聚乙烯基吡咯烷酮基质间氢键作用实现聚二炔酸主链构象的可逆转变,制备具有可逆热致变色的聚二炔酸/聚乙烯基吡咯烷酮薄膜和具有可逆热致变色的聚二炔酸/聚乙烯基吡咯烷酮水溶性粒子。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10109
纳米二氧化硅填充自增强聚丙烯
复合材料
的制备与性能
关键字:自增强 纳米粒子 聚丙烯 加工工艺 力学性能
通过分子取向提高聚合物性能制备所谓“自增强”
复合材料
的研究近年来得到广泛关注[1],除具有较高的力学性能外,自增强
复合材料
由于组分的化学相似性, 给回收再利用带来很大的便利。而纳米粒子填充聚合物
复合材料
由于分散相的纳米尺寸效应,大比表面积和强界面作用,纳米粒子
复合材料
具有一般微米级填充聚合物所不具备的优异性能,甚低纳米粒子含量(≤2vol%)即可带来显著的增韧增强效应,并兼具重量轻、易加工等优点[2,3]。...
http://www.polymer.cn/research/dis_info9939
无机纳米粒子/POE-g-MAH/PA66
复合材料
的力学性能和形态研究
关键字:尼龙66 马来酸酐接枝POE 纳米高岭土 纳米SiO2 增韧
研究了改性纳米高岭土/POE-g-MAH/PA66和纳米SiO2/POE-g-MAH/PA66
复合材料
的力学性能和形态。结果表明:改性纳米高岭土、纳米SiO2分别与POE-g-MAH具有协同增韧PA66的效果。其中,PA66/POE-g-MAH/改性纳米高岭土配比为100/20/0.2时,
复合材料
的悬臂梁缺口冲击强度比PA66提高了730%,比PA66/POE-g-MAH(100/20)体系提高了156%。PA66/POE-g-MAH /纳米SiO2配比为100/30/0.1时,复合体系的悬臂梁缺口冲击强度比PA66提高了990%,比P...
http://www.polymer.cn/research/dis_info9935
多尺度物理方法研究多相高分子复杂流体
关键字:多尺度物理学 热塑增韧
复合材料
共混物加工 弱凝胶驱油 含能浆体
没有比高分子更生动地表现从纳米到宏观的宽范围内如此丰富的多尺度结构与相互作用,借助于近卅年来凝聚态物理的发展,高分子物理中多尺度概念更加精确化,发展出一系列有用的数学工具,使流变学达到一个新的阶段,实现高分子材料设计与加工过程设计的目标,不再是遥远的未来。关键是在一个宽时空范围观察包含的结构与相互作用,避免知识盲点,抓住主要矛盾,建立适切的物理模型,在关键尺度上达到理论与实验的统一,从而进行虚拟实...
http://www.polymer.cn/research/dis_info9911
硅酸盐纳米短纤维增强三元乙丙橡胶的结构与性能
关键字:硅酸盐纳米短纤维 三元乙丙橡胶
复合材料
偶联剂 力学性能
短纤维增强橡胶
复合材料
(SFRC),如聚酯短纤维、尼龙短纤维橡胶
复合材料
,具有较高的横向刚度(纤维取向方向,L向)和纵向柔性(垂直纤维取向方向,T向),即明显的力学性能各向异性,适合用于汽车传动带的底部材料,能明显提高其传递效率和耐曲挠疲劳性能[1,2,3]。三元乙丙橡胶(EPDM)具有优良的耐热老化性能,正在替代目前广泛应用于汽车传动带(V带)的氯丁橡胶。由于EPDM的非分子极性和高粘度,短纤维在EPDM中很难均匀分散,造成...
http://www.polymer.cn/research/dis_info9695
炭黑填充聚合物熔体的粘弹特性与动态渗流效应的关联研究
关键字:填充
复合材料
粘弹特性 动态渗流 蠕变 炭黑
聚合物分子链的界面吸附及其弛豫行为一直是高分子科学研究的一个重要方向。炭黑粒子极高的比表面积和特殊表面活性有可能大范围影响聚合物分子的运动特性,进而影响分子链缠结密度和大分子凝聚态结构。有关炭黑填充聚合物熔体流变行为的研究报告很多,但是受炭黑聚集体及其凝聚网络的干扰,传统的流变测试方法很难判定基体高分子在受限条件下的本征粘度和末端松弛时间。
http://www.polymer.cn/research/dis_info9692
剪切场下聚丙烯/有机改性蒙脱土的取向结晶行为研究
关键字:聚丙烯/有机改性蒙脱土
复合材料
剪切场 取向结晶 流变
聚丙烯/蒙脱土
复合材料
在近些年来由于其在包装材料、阻燃材料、汽车用塑料材料单一化等许多领域的广泛及潜在应用,引起了人们强烈的研究兴趣[1]。其静态结晶行为已经有了很广泛的研究基础,也得到了较有价值的结论[2]。由于材料的最终目的是应用到实际生产中,所以在样品加工过程中就不可避免地要涉及外加场对于
复合材料
内部结构以及聚丙烯结晶的影响。在基础研究中,我们就引入剪切场模拟实际加工条件,研究
复合材料
在剪切场作用...
http://www.polymer.cn/research/dis_info9684
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