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纳米纤维 导热复合材料
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电纺丝制备PLLA/HA
纳米纤维
支架的结构及体外降解性能
关键字:点纺丝 聚乳酸 羟基磷灰石 体外降解
支架材料的制备是组织工程研究的核心技术之一。由于单一材料难以满足组织工程的支架材料的要求,采用不同性质的材料进行复合已获得具有新性能的复合支架材料成为当前支架材来噢研究的热点。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2278
溶剂在高压静电纺丝中的作用
关键字:高压静电纺丝 乙烯-乙烯醇嵌段共聚物(EVOH)
纳米纤维
黏度
高压静电纺丝技术是目前获得
纳米纤维
的重要方法之一,目前对该技术的理论研究较少,本文针对溶剂在高压静电纺丝中的作用,选择合适的聚合物(乙烯-乙烯醇嵌段共聚物EVOH)及不同的溶剂进行研究,结果表明采用不同溶剂所获得的纤维的直径不同,选择溶剂与分子链相互作用比较小的溶液,获得的
纳米纤维
的直径比较小,这对指导高压静电纺丝具有重要的意义。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2095
离心纺丝制备聚偏氟乙烯
纳米纤维
关键字:聚偏氟乙烯,极性相,离心纺丝,离子液体
http://www.polymer.cn/Industry/industry3726.html
聚N一异丙基丙烯酰胺/纤维素
纳米纤维
杂化气凝胶的制备及性能研究
http://www.polymer.cn/Industry/industry3624.html
氧化石墨烯在聚乳酸/聚己内酯复合
纳米纤维
中的选择性分散
关键字:聚乳酸,聚己内酯,氧化石墨烯,结晶
聚乳酸(PLA)与聚己内酯(PCL)是两种被广泛使用的生物可降解高分子材料,然而二者的力学性能截然不同。通过将两种材料复合,可获得兼具两种组分力学性能的复合材料。
http://www.polymer.cn/research/sy_info19345
离子液体调控聚乳酸电纺纤维形态和中间相形成
关键字:聚乳酸,离子液体,
纳米纤维
,中间相
静电纺丝是一种制备聚合物
纳米纤维
的有效手段[1]。
纳米纤维
的形成来源于电场作用下聚合物溶液的牵伸。因此,纺丝溶液需要具备一定的电导率,有利于增强其与电场的相互作用,进而促进
纳米纤维
的形成。另外,大多数所报道的
纳米纤维
直径基本上在100nm以上。
http://www.polymer.cn/research/sy_info19294
聚N一异丙基丙烯酰胺/纤维素
纳米纤维
杂化气凝胶的制备及性能研究
气凝胶是凝胶中的液体被气体替换之后形成的一种固体材料。气凝胶具有许多优良的性能,如高比表面积,低密度,低电导率,低热传导率等1,使其被广泛应用于光学、催化和药物释放领域许多等。迄今,气凝胶主要是从硅、粘土、金属氧化物制备2,3,但此类气凝胶易脆,极大限制了其实际应用。。基于纤维素,特别是纤维素
纳米纤维
的气凝胶近年来得到学术界的广泛关注。该类气凝胶能够克服无机气凝胶的脆性,而且具有高比表面积,高孔...
http://www.polymer.cn/research/sy_info19066
以
纳米纤维
素为模板的多层次三维导电网络在橡胶基体中的构筑及性能研究
橡胶导电复合材料在静电防护、电磁屏蔽、过流/过热保护、压敏传感等领域具有广阔的应用前景。然而,现有的橡胶导电复合材料的逾渗值较高,在制备过程中需要添加大量的导电填料才能形成导电网络,不仅增加了导电复合材料的成本,也使复合材料的加工性和力学性能下降,极大地限制了其应用。降低橡胶导电复合材料的逾渗值是实现材料低成本化和高性能化的关键,受到了学术界和产业界的广泛关注。
http://www.polymer.cn/research/sy_info18657
均相溶液体系聚乳酸/壳聚糖核壳结构
纳米纤维
膜的制备及表征
关键字:电纺丝,核-壳结构,聚乳酸,壳聚糖
如何将亲水性多糖与疏水性聚酯的性能优化在同一种材料中体现出来,是研究过程中正在不断探索的问题。本文将壳聚糖的衍生物与 PLA 共混形成均相溶液,利用单针头均相溶液静电纺丝的方法制备出 PLA 为核层、CS 为壳层的
纳米纤维
膜,并对其结构和性能进行表征,对其相分离形成核壳结构的机理进行了探索,为制备其它多糖与疏水性聚酯复合溶液的均相电纺核壳结构纤维提供了理论基础。
http://www.polymer.cn/research/sy_info16843
SiO2-PMMA 纳米粒子
纳米纤维
的静电纺法制备及其形态表征
关键字:静电纺丝,ATRP,PMMA,二氧化硅
本文系统研究了在无聚合物基体的条件下采用静电纺丝技术直接制备串珠状二氧化硅(SiO2)
纳米纤维
的新方法,并对
纳米纤维
形态特性进行了表征与分析。在采用 Stober 法制备了粒度均一、性能稳定的 SiO2纳米微球的基础上,通过原子转移自由基聚合法(ATRP)将甲基丙烯酸甲酯(PMMA)包覆到 SiO2纳米微球表面(SiO2-PMMA)。FTIR、TGA、GPC 和 TEM等表征手段研究表明,成功制备了 PMMA 包覆的&nb...
http://www.polymer.cn/research/sy_info16508
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