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您现在的位置:中国聚合物网 > 资料 > 玻璃钢 复合材料 发展 的搜索结果 共有结果4310,当前从第3981条到第3990条,本次搜索耗时0.015537
 
导电高分子材料的导电网络形态调控及其功能化
关键字:导电高分子复合材料;导电网络;形态控制;多功能化
填充型导电高分子材料(CPCs)由于其广泛的应用和简易的制备方法备受学术界的关注。近来,在高分子加工方向的研究中,填充型导电高分子材料研究中的热点主要是导电网络形态及其电性能的调控,以及导电高分子材料的多功能化。
http://www.polymer.cn/research/dis_info16308
 
ABS/分散改性工业白炭黑复合材料的微观结构及力学性能
关键字:工业白炭黑;分散改性;ABS;分散性;力学性能
工业白炭黑(SiO2)以其优异的补强性能应用于相关行业。在塑料中的使用效果不尽人意,主要原因是白炭黑表面极性基团多,在塑料(如丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料,ABS)中的浸润性差,分散困难。
http://www.polymer.cn/research/dis_info16299
 
pCBT/TrGO纳米复合材料的制备及TrGO对CBT反应动力学的影响
关键字:环状对苯二甲酸丁二醇酯;高温还原氧化石墨烯;开环聚合
将Hummers方法[1,2]制备的氧化石墨高温还原得到了石墨烯(TrGO)。利用溶液法将TrGO均匀分散于环状对苯二甲酸定二醇酯低聚物(CBT)中,将共混物加热到230℃时CBT在引发剂的作用下发生原位开环聚合反应生成线性聚对苯二甲酸丁二醇酯(pCBT),从而得到pCBT/TrGO纳米复合材料
http://www.polymer.cn/research/dis_info16265
 
炭黑填充橡胶复合材料中多重相互作用的研究
关键字:结合橡胶;物理吸附层;化学结合层;炭黑网络;多重相互作用
本工作首次将炭黑-橡胶相互作用中的物理吸附胶和化学结合胶进行了分离,分别对物理吸附层和化学结合层的橡胶含量进行了定量计算;并对混炼胶中橡胶-橡胶、橡胶-炭黑以及炭黑-炭黑间的多重相互作用进行了详尽的实验研究;在此基础上提出了炭黑填充顺丁橡胶复合材料中多重相互作用模型。
http://www.polymer.cn/research/dis_info16230
 
聚芳醚砜醚酮酮及其共聚合物的合成、结构与性能
关键字:亲电聚合, 聚芳醚砜醚酮酮,复合材料,结构与性能
聚芳醚酮(PEK)、聚芳醚砜(PES)作为高性能特种工程塑料在高新技术及民用工业领域已广泛应用。为满足不同应用的要求,对 PEK、PES 的改性研究工作十分活跃。
http://www.polymer.cn/research/dis_info16207
 
化学反应键合制备高含量、单分散碳纳米管/弹性体聚合物复合材料:高导电、有柔性
关键字:碳纳米管,离子液体,弹性体,透明导电薄膜
选择合适的基体和填料是制备优良性能复合材料的基本条件。碳纳米管具有优异的导电性能和巨大的长径比,是保持聚合物基体的柔性、易加工等性能,同时提高材料导电性能的理想填料。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15972
 
退火诱导β-聚丙烯/蒙脱土纳米复合材料结构和性能变化
关键字:聚丙烯/蒙脱土,β-成核剂,退火,微观结构,力学性能
聚丙烯/蒙脱土纳米复合材料以其优异的热稳定性、阻燃性、强度和模量等特性而备受研究者的关注,但较低的断裂韧性限制了其广泛应用。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15967
 
介孔材料/不饱和聚酯原位复合材料的制备及摩擦学性能
关键字:介孔材料,不饱和聚酯,原位聚合,摩擦学性能
介孔材料是一类具有较大的比表面积(1000m2)、可控的孔径尺寸(2~50nm)以及相对规整的孔道结构的新型多孔材料。介孔材料的优异性能使其在催化、吸附、制备新的高新技术先进功能材料等方面具有广阔的应用前景。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15939
 
线型低密度聚乙烯基复合材料的阻燃性能研究
关键字:线型低密度聚乙烯,氢氧化镁,乙烯-丙烯酸共聚物,有机硅,阻燃
本文使用氢氧化镁 (MH) 为阻燃剂加入线型低密度聚乙烯 (LLDPE) 中,旨在提高材料的阻燃性能。但氢氧化镁由于在体系中添加量大,与LLDPE之间的界面相容性差,一方面影响材料的力学性能和加工性能,另一方面阻燃效果不佳。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15933
 
PVC/CPE共混物及PVC/CPE/nano-CaCO3复合材料脆韧转变温度依赖性的实验结果及理论模拟
关键字:聚氯乙烯,氯化聚乙烯,纳米碳酸钙,冲击强度,脆韧转变
研究了CPE含量及温度对PVC/CPE共混体系及PVC/CPE/nano-CaCO3三元复合体系脆韧转变行为的影响。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15915
 
 
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