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纳米纤维 导热复合材料
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P3HT:PCBM体系光伏电池研究
关键字:光伏电池 共轭聚合物 相分离
纳米纤维
聚合物薄膜太阳能电池具有制备工艺简单、成本低、重量轻以及可制成柔性器件等突出优点,是目前国际上的热点研究课题[1-5]。目前聚合物薄膜太阳能电池的能量转换效率偏低,主要问题是共轭聚合物的吸收与太阳光谱不匹配和电池的电荷收集效率较低。由于共轭聚合物给体材料需要与电子受体材料(例如富勒烯衍生物,PCBM)混合形成体异质结结构实现有效的激子分离并形成光生电荷,因此共轭聚合物共混物薄膜的形态结构对电荷的分离和收集有很...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10242
聚丙烯腈电纺纤维的功能化
关键字:
纳米纤维
, 聚丙烯腈, 静电纺丝, 功能化
静电纺丝技术被广泛地用于亚微米到纳米尺寸纤维的研究,所制得的
纳米纤维
膜具有比表面积大和孔隙率高等特点,可望应用于过滤分离、生物传感器、组织工程和复合增强等多个领域。聚丙烯腈作为一种商业化的成纤材料,制备其
纳米纤维
并进行功能化,不但可以提高性能,更能拓展用途。我们在前期工作中系统研究了基于丙烯腈共聚物的不对称分离膜的功能化及其性能。在此基础上,采用静电纺丝技术制备了基于聚丙烯腈的功能化
纳米纤维
膜。
http://www.polymer.cn/research/dis_info4600
聚苯胺
纳米纤维
的超声辐射合成与性能
关键字:聚苯胺 超声波
与常规颗粒状聚苯胺相比,剧本胺
纳米纤维
具有更有的电子、光学、热性能、加工性以及许多潜在的应用背景,引起研究人员的极大关注。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2829
纤维素
纳米纤维
的超支化改性及其对Cr(VI)的吸附性能研究
http://www.polymer.cn/Industry/industry3622.html
让气敏材料更加灵敏
关键字:气敏材料,复合
纳米纤维
膜,静电纺丝
http://www.polymer.cn/Industry/industry3473.html
纤维素
纳米纤维
的超支化改性及其对Cr(VI)的吸附性能研究
在众多重金属中,铬具有危害性大,稳定性好,难治理等特点[1]。废水中铬的常见方法处理方法主要有化学法、膜分离法、离子交换法、微生物法及吸附法等。相比其他方法,吸附法操作简单,且吸附剂大多可再生,因此受到人们的普遍关注[2]。特别是生物质吸附剂由于其源于自然,对环境影响小,成为近年来研究的热点[3]。
http://www.polymer.cn/research/sy_info19064
纳米纤维
素及其复合材料的制备及结构与性能研究
纤维素是世界上最丰富的天然和可再生材料之一,纤维素资源的开发与应用具有重要战略意义。纤维素以多层次结构存在于植物纤维。纤维素分子链通过分子链间氢键和范德华力紧密结合形成结晶体。纤维素结晶与非晶纤维素连接形成了纤维素原纤。
纳米纤维
素纤维( CNF)由若干纤维素原纤通过氢键作用聚集形成,尺寸一般在20-40纳米。CNF再聚集形成了纤维素微纤,与半纤维素和木质素共同构成了宏观的纤维素纤维。
纳米纤维
素材料具有极高的...
http://www.polymer.cn/research/sy_info19045
三明治结构PVdFlPMIAlPVdF
纳米纤维
锂电池隔膜的制备及其电化学性能研究
波音B747-400F货运飞机、电动汽车等锂电池着火事件的发生引起人们对锂电池安全性的广泛关注。在锂电池的组成部件中,隔膜的主要作用是隔离正负极、防止两极接触,同时允许锂离子的快速传输,其对锂离子电池的安全性起着至关重要的作用[1]。现有隔膜产品对电解液的浸润性差,且高温受热时形变大,存在严重的安全隐患。本文通过采用层层静电纺丝技术制备了新型三明治结构的PVdF/PMIA/PVdF复合
纳米纤维
锂电池隔膜,PVdF层与PMIA层...
http://www.polymer.cn/research/sy_info19007
基于副蔷薇苯胺修饰的静电纺
纳米纤维
甲醛颜色传感膜
甲醛作为一种重要的基本有机化工原料,被广泛应用于建材、纺织、化工、医药、农药等领域。但含有甲醛的材料在使用过程中会逐渐释放出游离甲醛,严重危害人类健康。现有甲醛检测方法存在仪器昂贵、样品预处理复杂和操作繁琐等不足,难以满足实际检测需求,因此亟需开发便携、快速、灵敏的甲醛检测方法。
http://www.polymer.cn/research/sy_info19005
氟化聚氨酯
纳米纤维
膜的超双疏和透气性能研究
目前,兼具超疏水和超疏油性能的超双疏材料因其在绿色建筑、水净化和微流体系统等领域的巨大应用潜力,逐渐引起研究人员的广泛关注‘1,2]。研究表明,多级粗糙结构和低表面能物质的有效结合可以实现超双疏材料的构筑。为此,我们采用静电纺丝技术,加入Si02纳米颗粒与氟化聚氨酯(FPU)相结合,通过调整FPU和Si02的百分含量,制备了一种具有良好防水、防油和透气性能的
纳米纤维
膜。通过场发射扫描电子显微镜、光学轮廓仪对纤维...
http://www.polymer.cn/research/sy_info19003
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