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相似文献
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1.
《塑料工业》2005,33(5):11-11
华东理工大学林嘉平教授等承担的上海市纳米科技项目“高分子/无机材料的加工流变行为研究”,已通过上海市科委的鉴定。目前,大多数高分子材料来源于不可再生的石油资源,而且使用价值远未得到充分挖掘。华东理工大学林嘉平教授等通过在高分子材料中加入少量的纳米材料,开发出具有高强度、高模量和高热变形温度的高分子/无机纳米复合材料。专家认为该项目在氯乙烯一丙烯腈共聚物/二元无机纳米复合材料的制备、  相似文献   

2.
由华东理工大学林嘉平教授等承担的“聚肽共聚物纳米胶束药物控释性能研究”项目日前通过上海市科委验收。专家一致认为,该项目在研究聚肽共聚物的化学结构与自组装行为和载药性能的关系、通过不同化学结构聚肽共聚物的共混控制纳米胶束的结构与形态等方面具有创新性。随着医疗  相似文献   

3.
由华东理工大学林嘉平教授等承扭的“聚肽共聚物纳米胶束药物控释性能研究”项目日前通过上海市科委验收。专家一致认为,该项目在研究聚肽共聚物的化学结构与自组装行为和载药性能的关系、通过不同化学结构聚肽共聚物的共混控制纳米胶束的结构与形态等方面具有创新性,  相似文献   

4.
聚合物纳米复合材料韧性和破坏行为   总被引:1,自引:0,他引:1  
在总结高分子材料增韧机理、高分子纳米复合材料冲击破坏行为的基础上,探讨了高分子纳米复合材料的增韧机理。纳米无机粒子起应力集中的作用导致界面脱黏、空化与基体屈服是其增韧高分子材料的主要原因,而碳纳米管则起桥联裂纹、偏转裂纹方向、传递界面应力使聚合物基体屈服而增韧高分子材料。对聚合物/层状填料纳米复合材料而言,分散在聚合物基体中的插层或剥离的无机纳米片层对复合材料银纹的形成有抑制作用,其二维几何结构不利于片层周围基体的屈服与界面脱黏、空化,因而不能增韧高分子材料,反而还导致了聚合物/层状填料纳米复合材料抗冲击强度的降低。高分子材料的纳米复合目前很难达到橡胶增韧的效果,若同时采用纳米复合技术与官能化弹性体增韧技术,可望设计、制备出一系列高强度、高韧性的高分子纳米复合材料。  相似文献   

5.
综述了聚吡咯(PPy)与无机磁性粒子、金属氧化物、碳系无机物(炭黑、碳纳米管、纳米石墨微片)等无机粒子组成的功能性纳米复合材料的制备方法及其力学、光学、电学、磁学等性能,并介绍了近年来各类纳米PPy/无机粒子功能性复合材料在电磁屏蔽、隐身材料、抗静电材料、导电高分子电容器、二次电池以及传感器等领域的研究现状及发展趋势。  相似文献   

6.
古菊  贾德民  罗远芳  程时 《弹性体》2006,16(4):62-67
总结了粘土、纳米碳酸钙填充聚合物的结晶性能和流变行为,阐述了无机纳米填料对聚合物复合材料结晶性能和流变行为的影响,同时论述了结晶性能和流变行为与纳米复合材料力学性能及加工性能的关系。结果表明,粘土和纳米碳酸钙对结晶聚合物均有异相成核剂的作用,在基本保持聚合物强度的同时,明显改善复合材料的韧性,同时保持材料原有的加工性能。  相似文献   

7.
纳米技术在高分子材料中的应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
纳米技术在高分子材料中的应用主要包括:将纳米粉体添加到高分子材料基体中改性,单体在无机填料层进行插层聚合和高分子树脂直接插入无机填料层间,制备纳米插层复合材料,通过嵌段共聚合成纳米结构材料,以及在高分子基料上进行的自组装纳米结构材料。  相似文献   

8.
主要综述了纳米聚苯胺与无机粒子(如无机磁性粒子、金属氧化物、碳基无机物等其他无机粒子)复合制备的功能性复合材料的力学、光学、电学和磁学性能以及此类功能性复合材料在金属防腐和防污、电磁屏蔽、光学催化、电池材料以及化学传感器等方面的应用前景,并介绍了近几年来各类纳米聚苯胺/无机粒子功能性复合材料在电磁屏蔽、隐身材料、抗静电材料、导电高分子电容器、发光二极管以及二次电池等方面的研究现状及未来发展趋势.  相似文献   

9.
正华东理工大学材料学院教授林嘉平团队在手性环状纳米结构的制备上取得了新发现。相关研究成果近日发表于德国《应用化学》。华东理工大学研究人员发现,聚(γ-苄基-L-谷氨酸酯)均聚物与聚(γ-苄基-L-谷氨酸酯)—嵌段—聚乙二醇嵌段共聚物二元体系在溶液中自组装形成尺寸均匀、手性可控的螺旋环状多级纳米结构。他们通过调控嵌段共聚物与均聚物的共混比例,发现环状结构是由均聚物组装形成的。  相似文献   

10.
德固赛设立一项为期 3年旨在开发功能或应用高分子纳米材料的研究项目。 2 0位精通纳米材料、特种高分子和表面界面改性技术的科学家将从事该项目的研究工作 ,同大学和工业专家一起开发高分子材料及其生产工艺。功能高分子材料由于具有良好的传导性、抗擦伤性和耐候性等定制特性 ,比传统塑料更为实用项目组将研究高分子 /纳米材料相互作用以开发基于无机纳米粒子的具有抗擦伤表面的产品 ;利用无机纳米粒子开发具有耐化学品、气体和潮湿 ,又有传导性和抗紫外线功能的高分子聚合物。不同于有机UV抑制剂 ,无机纳米粒子在加工时不会“粉化”或…  相似文献   

11.
华东理工大学聚乳酸等项目通过鉴定华东理工大学“直接缩聚合成高分子量聚乳酸”、“新型溶栓因子中试研究”、“聚合物水分散液 /硅溶胶杂化材料制备”项目近日分别通过上海市教委和科委的鉴定。聚乳酸是可完全生物降解的合成高分子材料 ,可用于薄膜、缓释农药、肥料、包装材料、骨固定和修复材料、药物释放、医用缝合线等多种生产领域。该校周兴贵教授等经过研究 ,提出了密闭体系中利用脱水剂进行固相缩聚以制备高分子量聚乳酸的新工艺。该工艺简单、合理 ,技术具有独创性 ,工业化应用前景广阔。基因工程新型溶栓因子是利用现代生物技术制…  相似文献   

12.
聚合物 无机纳米复合材料的制备及应用展望 .化工进展 ,1 999(6) :37碳纳米管的制造技术及最新研究动态 .化工新型材料 ,1 999(1 ) :3TPO系纳米复合材料首次用于汽车 .塑料技术 ,1 999(4) :2 3有机 无机纳米复合材料的合成与性质 .化工新型材料 ,1 999(4) :3有机 无机纳米复合材料合成方法的发展 .材料开发与应用 ,1 999(6) :37纳米技术在高分子材料改性中的应用 .塑料开发 ,1 999(4) :1 2 56聚合物 /层状硅酸盐纳米复合材料研究进展 .高分子通报 ,1 999(4) :1纳米技术和纳米高分子复合材料 .现代塑料加工应用 ,1 999(6) :52纳米技术在高…  相似文献   

13.
笼型六面体倍半硅氧烷衍生物制备聚合物纳米复合材料   总被引:17,自引:0,他引:17  
笼型六面体倍半硅氧烷 (T8)是一类每个面都由硅氧八元环构成的六面体 ,从它出发可制得以二氧化硅为核心的大分子单体以及无机 /有机纳米复合材料。在叙述了从不同的前驱体制备功能性的 T8方法基础上 ,介绍了从 T8大分子单体出发制备的无机 /有机聚合物纳米复合材料在光固化树脂、耐热阻燃材料、多孔材料、改性高分子材料等领域的应用。  相似文献   

14.
纳米材料作为一种新型材料,具有奇特的理化特性,使其在生物医学领域展现出广阔的应用前景。本文介绍了纳米无机材料、纳米高分子材料和纳米复合材料等不同种类纳米材料在生物医学领域的应用现状及现存的生物毒性问题。  相似文献   

15.
聚氨酯/无机纳米复合材料的应用研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
综述了无机纳米粒子改性聚氨酯复合材料在智能材料、导电材料、光学材料、生物医学材料等领域应用研究的进展,并对聚氨酯/无机纳米复合材料存在的问题和研究方向进行了展望。  相似文献   

16.
填充聚合物的流变行为   总被引:4,自引:0,他引:4  
随着大量新型高分子材料的出现,了解高分子加工过程中的流变行为及规律,对于实际生产应用具有重要理论指导意义。分别讨论了炭黑填充聚合物、无机物质填充聚合物、纤维填充聚合物等填充聚合物体系的流变行为,初步探讨了影响填充聚合物流变性能的因素,并对其流变特性和粘弹性质作了简要概括。  相似文献   

17.
聚苯胺/无机纳米复合材料的研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
聚苯胺/无机纳米复合材料是一种新型的功能材料.综述了聚苯胺,无机纳米复合材料在制备方法,表征手段、性能和应用等方面的研究进展,并展望了聚苯胺,无机纳米复合材料今后的研究方向和应用前景.  相似文献   

18.
综述了聚酷胺6/聚丙烯/纳米蒙脱土复合材的最新研究讲展,讨论了其制备方法、力学性能、动态力学性能,形态结构及流变性能的研究情况;并指出此类纳米复合材料的发展方向是开发具有一定功能性的复合材料以及研究无机纳米粒子的增强增韧机理。  相似文献   

19.
采用熔融共混的方法制备了聚对苯二甲酸丙二醇酯/有机蒙脱土(PTT/MMT)纳米复合材料,通过DSC、热台偏光显微镜等研究了PTT/MMT纳米复合材料的结晶行为,测定了纳米复合材料的力学性能,并用熔体流变仪研究了PTT/MMT纳米复合材料熔体流变性能。结果表明:随着PTT/MMT纳米复合材料中蒙脱上含量的增加,PTT/MMT纳米复合材料的熔融结晶温度增高,纳米复合材料的力学性能有一定的提高;PTT-蒙脱土纳米复合材料熔体的流变性能随MMT含量的增加非牛顿性减弱,熔体的粘流活化能减小。  相似文献   

20.
文章主要介绍了互穿网络型高分子基无机纳米复合材料的制备方法,对高分子基无机纳米复合材料的尺寸及分散状况、粒子形态结构、粒子的生长等表征方法进行了介绍,并对其未来研究方向进行了展望。  相似文献   

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