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石墨烯 大规模生产
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石墨烯
改性苯胺基二硫化物—苯胺共聚物的研究
关键字:导电聚有机二硫化物
石墨烯
电导率 电化学性能
聚有机二硫化物具有较高的理论比容量,可用作二次锂离子电池的正极活性材料,然而其在室温下电化学反应速度慢和循环稳定性差,将储能的S-S键引入到导电高分子的侧链中是有效途径之一[1,2]。5-氨基-1,4-二氢苯唑并[d]-1‘,2‘-二硫因(DTAn)是一种分子内含有S-S键的苯胺基有机二硫化物,但能与苯胺共聚形成共聚物[P(DTAn-co-An)],该共聚物具有主链导电、侧链储能的特点,被认为是最有望成为有机电极材料的物质[3]。然而,P(DTAn-c...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10462
微孔PMMA/
石墨烯
导电纳米复合材料的制备及结构
关键字:微孔发泡材料
石墨烯
泡孔结构 异相成核
聚合物微孔发泡材料因高冲击强度和韧性、长疲劳寿命以及低介电常数和导热系数而被大量用于食品包装、轻质高强隔音的飞机和汽车部件、质量轻与缓冲性强的运动器材、保温绝缘材料等领域[1]。但是随着电子行业的发展和计算机、通讯设备、医疗器械等电子设备的应用,静电荷的积累释放和电磁干扰的问题越来越突出,为抗静电和电磁屏蔽发泡材料的出现提出了现实需要。而兼具高导电、导热和力学性能的
石墨烯
,则为制备轻质、高强导电微孔...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10104
液相法制备
石墨烯
薄片的研究
关键字:可膨胀石墨 膨胀石墨 液相法
石墨烯
薄片
2004年,Novoselov等人首先通过 “透明胶带”法在原子力显微镜下成功观测到
石墨烯
薄片(graphene sheet,简称GS),证实了常温下二维结构材料的稳定存在。这项发现颠覆了科学家们过去对于严格的二维晶体热力学不稳定性的认识,在凝聚态物理学界引起了广泛的关注,其独特的二维结构特性在纳米电子设备制造领域有着巨大的潜在应用价值。本文采用液相法,以天然鳞片石墨、氧化石墨以及不同热解膨胀温度得到膨胀石墨为原料,...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10072
石墨烯
-聚合物高性能复合材料的制备及性质研究
关键字:
石墨烯
,聚合物,复合材料
研究并证明了
石墨烯
与PVA基体之间的氢键相互作用,分析了
石墨烯
的排列方式及其与聚合物之间的载荷传递。另外,制备了功能化
石墨烯
增强的聚氨酯复合材料,在
石墨烯
含量为1%时,其复合材料的强度提高75%,模量提高120%;同时,由于
石墨烯
对红外光具有很好的吸收和响应,该复合材料可用作性能优良的光触发驱动器(optical-triggered actuator)。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10023
石墨烯
改性碳纤维增强聚苯硫醚界面微观力学性能研究
关键字:
石墨烯
,聚苯硫醚,碳纤维,界面,复合材料
http://www.polymer.cn/Industry/industry3704.html
聚丙烯/
石墨烯
纳米复合材料的导电与增韧研究
关键字:纳米复合材料,
石墨烯
,聚丙烯,电导率,韧性
http://www.polymer.cn/Industry/industry3692.html
聚乙二醇/
石墨烯
气凝胶相变储能材料的制备与性能研究
关键字:聚乙二醇,
石墨烯
气凝胶,相变材料
http://www.polymer.cn/Industry/industry3686.html
一种简单快速剥离石墨的方法
关键字:
石墨烯
,球磨,氧化
石墨烯
,水,丙酮,表面张力
http://www.polymer.cn/Industry/industry3664.html
硫化
石墨烯
/聚苯胺复合电极超级电容的研究
导电聚合物电化学电容器的电容主要来自法拉第准电容(赝电容),通过在电极上的聚合物膜中发生快速可逆的n型或p型掺杂和去掺杂氧化还原反应,从而产生很高的法拉第准电容来储存能量。聚苯胺(PANI)是一种多功能导电高分子材料,具有合成方法简单、原料价廉易得、化学稳定性及热稳定性良好、较高的电导率及良好的电化学性能等优点,被广泛用于制备超级电容器的电极材料‘1]。常见的用于聚苯胺的掺杂酸包括无机小分子质子酸(HC1、...
http://www.polymer.cn/research/sy_info19027
一种实现
石墨烯
表面修饰的系统化解决方案
石墨烯
是碳纳米材料家族的新成员,自2004年问世以来因其独特的结构和优异的性能而在微电子、复合材料、生物医学、能源环境等诸多领域表现出了巨大应用潜力,引起了世界范围的研究热潮。[1]随着研究的深入,人们发现
石墨烯
具有难分散、零带隙等诸多问题,严重制约了
石墨烯
的有效利用。[1,2],纠表面修饰是解决
石墨烯
应用中存在的各种问题的有效途径。
石墨烯
表面修饰研究发展至今,己取得了不菲的成绩,为
石墨烯
的有效利用奠定了...
http://www.polymer.cn/research/sy_info18789
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