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纳米技术在军用装备防护中的应用
关键字:纳米材料;纳米技术;装备防护
结合纳米材料和军用装备的自身特点,着重从纳米技术在装备防护材料、含能材料、防腐材料、隐身技术等方面的研究、应用现状和发展趋势进行介绍,最后,对目前纳米技术存在的问题进行了总结。
http://www.polymer.cn/research/dis_info6700
 
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
 
DNA 折纸术纳米反应器
生物体中,功能性的生物大分子被精确定位集成在限域空间内并进行高效的生化反应。受此启发,我们提出通过 DNA 折纸术技术,构建具有纳米尺度可控定位能力的纳米限域空间(纳米反应器),并进而实现对生化反应的精确调控。首先,我们深入研究了 DNA 折纸术结构的组装过程,发现仅用 10-20 分钟即可组装出分子量高达 4.8M 的长方形 DNA 折纸术结构(与核糖体相近),以及更为复杂的由这些长方形作为单体形成的 DNA 纳米带和纳米...
http://www.polymer.cn/research/sy_info16828
 
DNA 折纸术纳米反应器
生物体中,功能性的生物大分子被精确定位集成在限域空间内并进行高效的生化反应。受此启发,我们提出通过 DNA 折纸术技术,构建具有纳米尺度可控定位能力的纳米限域空间(纳米反应器),并进而实现对生化反应的精确调控。首先,我们深入研究了 DNA 折纸术结构的组装过程,发现仅用 10-20 分钟即可组装出分子量高达 4.8M 的长方形 DNA 折纸术结构(与核糖体相近),以及更为复杂的由这些长方形作为单体形成的 DNA 纳米带和纳米...
http://www.polymer.cn/research/dis_info18372
 
腈基聚合物功能纳米材料的制备与性能
关键字:腈基聚合物,纳米微球,纳米纤维,碳纳米管,复合材料
芳香族腈基聚合物是近年来发展起来的一类新型的耐高温高分子材料,由于杰出的热稳定性将在电子电器、航空航天、舰船、机械等领域具有广泛的应用前景。本文就腈基树脂磁性微球、石墨烯/碳纳米管腈基化的纳米复合材料、腈基聚合物固相裂解制备特殊形貌的碳纳米管、特殊形貌的纳米聚芳醚腈纤维等纳米功能材料的制备与性能研究进行报道,为腈基材料的纳米功能化提供研究思路。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15121
 
DNA智能材料与纳米器件
生物大分子在受到外界刺激时能够产的二级结构变化是命活动赖以存基础。利用生命系统中存在的生物大分子二级结构应激改变构建可以活动纳米器件是生物纳米技术研究的追求目标之一,对我们了解命奥秘、构建生物传感器以及仿生纳米器件的研究都有着重要意义。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14868
 
多壁碳纳米管/四丙氟橡胶纳米复合材料的制备
关键字:四丙氟橡胶,碳纳米管,纳米复合材料
四丙氟橡胶(FKM)由于其优异的耐高温和防腐蚀性能,在石油领域得到了广泛的应用,而四丙氟橡胶通常要加入较多的无机填料获得理想的物理机械性能。虽然碳纳米管作为高效的增强材料已经成为了研究的热点,但从四丙氟橡胶的分子结构能够看出,其分子是比较惰性的,且没有极性基团,这给碳纳米管与四丙氟橡胶界面的改善带来困难,因此碳纳米管的表面修饰是复合材料制备的关键。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14791
 
聚乳酸/碳纳米管体系中纳米杂化串晶结构研究
关键字:聚乳酸,碳纳米管,纳米杂化串晶,螺旋链构象
近年来,通过结晶性聚合物在碳管表面形成纳米杂化串晶结构(NHSK)以实现碳纳米管周期性功能化引起了人们的广泛关注。然而已有文献报道能够在碳管表面形成NHSK的聚合物均为锯齿链构象。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14701
 
 
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