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复合材料 汽车工业 应用
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连续网络结构的碳纳米管-聚合物微米纤维的制备和力学性能研究
关键字:碳纳米管
复合材料
微米纤维 RAMAN 力学性能
本工作中我们提出了制备碳管
复合材料
的新方法。采用连续网格碳纳米管薄膜为原料[1],通过溶液浸泡法,制备高含量的碳管-聚合物
复合材料
微米纤维。所用的聚合物包括热固性聚合物-环氧树脂,以及热塑性聚合物-聚乙烯醇。
复合材料
纤维的力学实验结果表明,由于聚合物分子的引入,
复合材料
纤维的杨氏模量和强度较纯碳纳米管绳得到了明显的提,杨氏模量可以高达50 GPa、强度约为1-2 GPa
http://www.polymer.cn/research/dis_info10860
聚苯乙烯接枝淀粉纳米晶/橡胶
复合材料
的制备和性能
关键字:聚苯乙烯接枝淀粉纳米晶 表面性能 抗湿滑 绿色轮胎材料
纳米淀粉主要用于橡胶及热塑性塑料的增强。目前,将纳米淀粉用于轮胎材料的研究报道很少。Angellier H等人[1]将天然胶乳加到淀粉纳米晶溶液中,共沉淀得到纳米淀粉
复合材料
。此外,还利用纳米淀粉增强聚苯乙烯-丙烯酸丁酯共聚物[2]。文献[3]研究了普通纳米淀粉粒子在橡胶胶乳中的分散性。淀粉在绿色轮胎的
应用
是固特异公司在2001 年首次提出[4],是一种以淀粉为基础的填充剂——BioTred,为淀粉与增塑剂(w/w 为60/...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10848
钆有机配合物合成工艺及其橡胶
复合材料
射线屏蔽性能研究
关键字:射线屏蔽;有机稀土配合物;结晶;氢化丁腈橡胶
本文主要对稀土钆有机化合成工艺和其与氢化丁腈橡胶
复合材料
屏蔽性能进行了研究。分别采用直接反应法、化学沉淀法和酸碱中和法三种方法通过合成了甲基丙烯酸钆来引入反应官能团。研究结果表明采用酸碱中和法稀土有机配合物纯度较高,且产率较高,达到68.2%。
复合材料
测试表明通过原位反应制备得到的钆配合物与氢化丁腈橡胶
复合材料
,屏蔽填料分散良好,使得
复合材料
不仅具有良好的X射线屏蔽性能还具有较好的机械性能。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10485
原位聚合法制备苯并噁唑类/多壁碳纳米管
复合材料
研究
关键字:多壁碳纳米管,聚亚苯基苯并二噁唑,聚(2,5-苯并噁唑),力学性能,热稳定性
本文采用原位聚合复合法制备了不同多壁碳纳米管(MWNTs)含量的PBO/MWNTs和ABPBO/MWNTs
复合材料
。红外谱图表明PBZ类低聚物所含极性基团与碳纳米管表面的极性基团之间发生了化学作用,原位聚合产物不是两者简单的物理混合物。随着碳纳米管含量增加,复合纤维的拉伸强度和拉伸模量明显提高,而断裂伸长率略有提高。热重分析表明,加入碳纳米管之后的
复合材料
其表观分解温度和800℃的残重率较纯PBZ类聚合物均略有增大,也即加入碳纳米...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10478
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
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