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碳纳米管 聚合物 回收利用
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的搜索结果
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秒
碳纳米管
的表面改性--迈向
聚合物
基复合材料高性能化的第一步
关键字:
碳纳米管
, 表面改性, 等离子体辅助紫外接枝改性, 分散性
碳纳米管
(carbon nanotubes, CNT)因其超高的长径比、相对较低的密度和突出的物理机械性能,在发现之初就被视为复合材料的理想增强填料。然而,最初的实验结果表明,复合材料的机械性能根本没有或只有较小幅度的提高。经过近十年的发展,尽管人们已经在该领域取得了较大幅度的进展,但目前制备的复合材料与传统增强复合材料相比,物理机械强度仅有中等程度的提高,离预期目标还有很大一段距离。究其原因,
碳纳米管
极高...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4570
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
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
可卷对卷印刷ITO-free透明电极及其
聚合物
太阳能电池
关键字:卷对卷工艺;柔性透明电极;石墨烯;
碳纳米管
聚合物
太阳能电池只有通过卷对卷等大规模制备工艺才能实现低成本制备的目标。透明电极是太阳能电池的重要组成部分。传统透明电极氧化铟锡(ITO)获得了巨大的成功,但存在质脆、铟元素缺乏等固有问题。为了适应新一代太阳能电池的发展,需要研究适应大规模制备方式的柔性透明电极。
http://www.polymer.cn/research/sy_info19268
电场下
碳纳米管
表面极性对其在
聚合物
熔体中取向导电网络形成的影响
碳纳米管
( CNT)显著的物理特性和
聚合物
的多功能性赋予CNT/
聚合物
复合材料同时具有传感和驱动的多功能性。然而,含CNT复合材料取得的性能往往与预期相差很远。其中一个主要原因是用普通方法大规模生产时CNT会发生物理缠结,难以在
聚合物
基体中分散和取向。目前主要利用机械力、电场和磁场等外加场,用以诱导
聚合物
基体中CNT取向从而高效利用CNT独特的一维结构[1-3]。
http://www.polymer.cn/research/sy_info18465
可卷对卷印刷ITO-free透明电极及其
聚合物
太阳能电池
关键字:卷对卷工艺;柔性透明电极;石墨烯;
碳纳米管
聚合物
太阳能电池只有通过卷对卷等大规模制备工艺才能实现低成本制备的目标。透明电极是太阳能电池的重要组成部分。传统透明电极氧化铟锡(ITO)获得了巨大的成功,但存在质脆、铟元素缺乏等固有问题。为了适应新一代太阳能电池的发展,需要研究适应大规模制备方式的柔性透明电极。
http://www.polymer.cn/research/dis_info19126
电场下
碳纳米管
表面极性对其在
聚合物
熔体中取向导电网络形成的影响
碳纳米管
( CNT)显著的物理特性和
聚合物
的多功能性赋予CNT/
聚合物
复合材料同时具有传感和驱动的多功能性。然而,含CNT复合材料取得的性能往往与预期相差很远。其中一个主要原因是用普通方法大规模生产时CNT会发生物理缠结,难以在
聚合物
基体中分散和取向。目前主要利用机械力、电场和磁场等外加场,用以诱导
聚合物
基体中CNT取向从而高效利用CNT独特的一维结构[1-3]。
http://www.polymer.cn/research/dis_info18757
SAN 对PC/MWCNT复合材料导电性能的影响
关键字:
碳纳米管
聚合物
合金 体积电阻率 形态结构
碳纳米管
具有良好的力学、热学、光学和电学等性能,将
碳纳米管
添加到
聚合物
基体中能够显著提高
聚合物
的导电性能。目前本领域的研究热点之一是如何降低体系逾渗值,提高导电性能,使用的方法包括原位纤维[1],双逾渗效应[2]等。双逾渗效应是指导电填料选择性分散在双连续结构
聚合物
合金的其中一相,并在此相中形成导电通路。 然而,工业上大部分
聚合物
合金的结构是海岛结构,因此我们在本实验中重点研究了海岛结构的
聚合物
合金...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10945
聚合物
薄膜光伏电池的研究
关键字:有机光伏电池 效率
碳纳米管
单层石墨 缓冲层
随着全球石油资源的耗尽,新能源的开发显得日益重要。作为解决世界能源危机的一个可行的方法,太阳能的利用成为一个广泛研究的前沿性课题。太阳能电池的研究与开发始终围绕以下两个关键问题而展开:(1)提高光电转换效率及寿命(2)新型材料制备以降低成本。
聚合物
光伏电池采用共轭
聚合物
作为光伏材料,其成本低、无毒、容易制备、易于实现柔性器件、可以方便有效地通过改变有机材料的化学结构以控制最佳的能带、电荷迁移率、溶解...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10247
可卷对卷印刷ITO-free透明电极及其
聚合物
太阳能电池
关键字:卷对卷工艺;柔性透明电极;石墨烯;
碳纳米管
聚合物
太阳能电池只有通过卷对卷等大规模制备工艺才能实现低成本制备的目标。透明电极是太阳能电池的重要组成部分。传统透明电极氧化铟锡(ITO)获得了巨大的成功,但存在质脆、铟元素缺乏等固有问题。为了适应新一代太阳能电池的发展,需要研究适应大规模制备方式的柔性透明电极。
http://www.polymer.cn/research/sy_info19268
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