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AS/石墨纳米薄片复合材料的制备
关键字:石墨纳米薄片 纳米复合 导电高分子
通过把膨胀石墨进行超声处理制备了石墨纳米薄片(FG)。并对挤出成型制备AS/石墨纳米薄片导电复合体系的工艺过程进行了研究,测试了纳米复合材料的渗滤阈值,其渗滤阈值为9~10%(质量分数)。
http://www.polymer.cn/research/dis_info892
 
纳米Pb和Bi的热稳定性
关键字:纳米Pb 纳米Bi 熔点 熔化焓 DSC-TG
利用综合热分析仪(DSC-TG)对纳米Pb(粒晶为90~150nm)和Bi(粒晶为90~130 nm)与体相Pb和Bi的熔点和熔化焓以及热稳定性等热力学性质进行了研究。实验结果表明:纳米Pb和Bi比块体的Pb和Bi有更高的吸附能力和化学活性。纳米Pb比块体的Pb熔点降低2.3℃,熔化焓降低59.0%,纳米Bi比块体的Bi熔点降低5.3℃,熔化焓降低47.95%。
http://www.polymer.cn/research/dis_info301
 
关于纳米材料及其在涂料领域的应用
关键字:纳米材料,涂料,纳米技术

http://www.polymer.cn/Industry/industry2756.html
 
基于蛋白及多糖的纳米给药系统
关键字:蛋白纳米粒,壳聚糖纳米粒,抗肿瘤
本文将重点介绍我们在多功能高分子纳米粒的制备,生物学效应及肿瘤治疗等方面的研究工作,特别是以蛋白纳米粒为载体的纳米给药系统及以壳聚糖/金纳米棒复合纳米粒的近红外光热治疗系统。
http://www.polymer.cn/research/sy_info16626
 
纳米Pb和Bi的热稳定性
关键字:纳米Pb 纳米Bi 熔点 熔化焓 DSC-TG
利用综合热分析仪(DSC-TG)对纳米Pb(粒晶为90~150nm)和Bi(粒晶为90~130 nm)与体相Pb和Bi的熔点和熔化焓以及热稳定性等热力学性质进行了研究。实验结果表明:纳米Pb和Bi比块体的Pb和Bi有更高的吸附能力和化学活性。纳米Pb比块体的Pb熔点降低2.3℃,熔化焓降低59.0%,纳米Bi比块体的Bi熔点降低5.3℃,熔化焓降低47.95%。
http://www.polymer.cn/research/ct_info116
 
基于蛋白及多糖的纳米给药系统
关键字:蛋白纳米粒,壳聚糖纳米粒,抗肿瘤
本文将重点介绍我们在多功能高分子纳米粒的制备,生物学效应及肿瘤治疗等方面的研究工作,特别是以蛋白纳米粒为载体的纳米给药系统及以壳聚糖/金纳米棒复合纳米粒的近红外光热治疗系统。
http://www.polymer.cn/research/dis_info18213
 
关于纳米阻燃的一些思考
关键字:纳米, 阻燃, 黏土, 碳纳米管, 富勒烯
纳米阻燃高分子材料最为显著的特点是相对于传统普通阻燃剂,只需添加极少量即可显著提高材料的阻燃性能,并且纳米填料的加入还有助于提高材料的力学性能。本文简要回顾了纳米阻燃的历史,着重就纳米阻燃填料在传统阻燃测试中的表现、纳米填料在聚合物中的分散性对阻燃效果的影响、纳米阻燃剂与传统阻燃剂的协同作用等问题展开探讨。指出,纳米阻燃要走向工业化应用还有许多问题需要解决,包括能否通过传统的阻燃标准(或阻燃标准的...
http://www.polymer.cn/research/dis_info13789
 
高分子纳米复合材料
关键字:纳米复合材料,高分子,纳米粒子,多尺度
高分子纳米复合材料(polymeric nanocomposite)由于其优异的性能引起了人们的广泛关注。同单纯的聚合物材料相比,由聚合物和无机填充粒子组成的纳米复合材料具有很多优点,包括力学强度的增加、气体渗透性的下降、抗热能力的增强和导电性能的提高等。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13706
 
聚乳酸/碳纳米管复合材料的制备
关键字:聚乳酸,碳纳米管,纳米复合材料
分别用不同分子量的聚乳酸接枝、从碳纳米管表面引发开环聚合、用二氧化钛化学接枝以及高速剪切混合器等化学物理方法,对多壁碳纳米管进行化学修饰并与聚乳酸混合制备聚乳酸/碳纳米纳米复合材料。通过傅立叶变换红外光谱(FTIR)、拉曼光谱(Raman)、热失重分析(TGA)、扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)对其进行表征。发现改性剂是通过共价键接枝到多壁碳纳米管管壁上,并对复合材料的力学、热学、导电、电磁屏蔽及降解性能进行了系统研...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10771
 
聚丙烯纳米复合材料的老化
关键字:聚丙烯,纳米复合材料,纳米碳酸钙
本研究则以纳米碳酸钙作为无机填料,采用扫描电镜(SEM)和傅立叶变换红外光谱(FTIR)等实验方法,对聚丙烯碳酸钙纳米复合材料的热老化和天候老化行为及机理进行研究。以便对聚丙烯纳米复合材料的设计提供一定的帮助。
http://www.polymer.cn/research/dis_info7795
 
 
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