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介绍了碳纳米管的制备、纯化和功能化修饰方法,碳纳米管/聚合物复合材料的制备主要有溶液共混法、固相加热共融法和原位聚合法,以及复合材料的力学性能、导电性能和光电性能,指出碳纳米管与聚合物的详细复合机理尚待重点研究. 相似文献
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聚苯乙烯(PS)/碳纳米管(CNTs)复合材料具有独特的分散微结构和良好的力学性能、电学性能和热性能,在诸多领域均具有广泛的应用前景。本文介绍了聚苯乙烯/碳纳米管复合材料的制备方法、结构特点与性能、微观结构表征以及力学性能测试与分析等方面的内容。实验采用了溶液法和熔融法制备聚苯乙烯/碳纳米管复合材料,并对其性能进行了表征,结果表明复合膜力学性能得到了改善,导电性随碳纳米管含量的提高不断增强,接触角增大,亲水性能变弱。 相似文献
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纳米管是一种常见的复合材料,金属陶瓷、氮化硅和碳化硅陶瓷等高分子聚合物和陶瓷等成为复合材料体系中的重要组成部分,其具有优异的性能,以增强体极限的形式存在,有较强的增强增韧的效果。因此,文章针对碳纳米管增韧氮化硅陶瓷复合材料的研究,从而发挥碳纳米管的潜能。 相似文献
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导电聚合物与纤维素纤维的复合可实现功能互补,相应复合材料具有较大利用潜力。本文概述了近年来导电聚合物 纤维素纤维复合材料研究的一些新进展。导电聚合物 纤维素纤维复合材料的制备方法有:原位液相化学聚合法、气相化学聚合法、喷墨打印法、聚电解质吸附法、层层自组装法、吸附胶团聚合法、电化学聚合法等。不同方法各具特色,亦有交叉性与重叠性。其中,原位液相化学聚合法因制备过程简单、成本较低和环境友好而备受关注,已有的研究进展为复合材料在功能纸和水体净化材料等方面的应用奠定了理论基础。在对新进展进行概述的基础上,提出了今后导电聚合物 纤维素纤维复合材料具有发展潜力的研究方向。 相似文献
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碳纳米管/桑皮纤维复合材料吸波性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
用环氧树脂将碳纳米管和桑皮纤维结合一起制成复合材料,研究了碳纳米管材料和桑皮纤维材料的吸波性能,并分析了碳纳米管和桑皮纤维的含量比对复合材料吸波性能的影响,分析了试样厚度对复合材料吸波性能的影响。 相似文献
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可降解防静电包装材料在保留传统防静电材料性能的前提下,可完全生物降解,符合环保要求。为了制备具有优异力学和导电性能的可生物降解防静电包装材料,本研究先对碳纳米管(CNTs)进行羧基化,然后通过熔融共混法制备PLA/PBAT/CNTs-COOH复合材料。采用傅立叶变换红外光谱仪(FTIR)和差示扫描量热仪(DSC)对制备的复合材料的链结构和热性能进行表征,并且通过万能材料试验机、数字冲击试验机和多功能数据采集仪研究了复合材料的力学和导电性能。结果表明:将CNTs-COOH引入PLA/PBAT体系中,可在不降低拉伸强度的同时,有效提高冲击强度,降低表面电阻率,CNTs-COOH的最佳添加量为1wt%~1.5wt%。该PLA/PBAT/CNTs-COOH复合材料可用于静电敏感产品的防静电包装。 相似文献
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纳米技术是一项前沿科学技术,目前,聚合物/蒙脱土纳米复合材料是重要的工程材料之一。由于蒙脱土的特殊结构,对蒙脱土进行有机改性后,聚合物/蒙脱土纳米复合材料的各项性能均得到较大改善。解读聚合物/蒙脱土纳米复合材料的主要制备方法、结构表征与性能,以及聚合物/蒙脱土纳米复合材料在包装领域的应用,并且对将来开发出具有特殊功能的高性能聚合物/蒙脱土纳米复合材料进行了展望。 相似文献
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织物中纳米粒子的团聚是个亟待解决的问题。以混酸氧化法制备表面带负电荷的羧基化碳纳米管分散体系,与带正电荷的Ce3+进行静电自组装;以NaOH为沉淀剂,经煅烧制得碳纳米管/CeO2复合材料;通过改变碳纳米管与CeO2不同质量比,采用织物涂覆工艺运用于纺织品,研究其抗紫外性能。采用X射线衍射分析(XRD)、透射电子显微镜(TEM)和紫外光分度计对复合材料进行了结构分析和性能测试。结果表明,粒径为4-6 nm的CeO2粒子通过静电自组装均匀分布在碳管表面,包覆层厚度可达12 nm;并发现碳纳米管与CeO2质量比为1:25时,抗紫外性能最佳,其紫外吸收性率比纳米氧化铈高30%。 相似文献
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插层法制备纳米复合材料及其在皮革涂饰中的应用前景 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了插层复合法制备聚合物/层状硅酸盐(PLS)纳米复合材料的原理方法、插层剂的种类以及几种纳米复合材料的制备实例,并说明了PLS纳米复合材料在皮革涂饰方面的应用前景。 相似文献
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在静电纺丝技术的基础上,提出利用共混方式,将两种不同物质置于同一溶解环境中,一种为可溶物质(聚氨酯)、一种为不可溶物质(碳纳米管),利用静电纺丝方法制备出类似芯壳结构的复合纳米纤维材料。结果表明:在聚氨酯含量12%与碳纳米管含量0~1phr之间时的共混液比较适合纺丝,并且制备的丝可以具有外层聚氨酯包裹内层碳纳米管的复合纤维,且具有纳米级别,与单一聚氨酯静电纺丝时纤维相比细度更细。由于聚氨酯良好的生物相容性和抗菌性,未来复合材料可在生物医药领域广泛应用,对于内层碳纳米管的导电性能也可在进一步研究中获得。 相似文献
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论述了碳纳米纤维制备新方法和碳纳米纤维的特性及应用前景,介绍了中科院物理所开创的碳纳米管沸腾床和移动床催化裂解制备新技术。指出静电纺丝技术可制得实心碳纳米纤维。文章还展望了碳纳米纤维在碳纳米管储氢、锂离子充电电池的电极材料、微区、放射性清洁及同位素分离、纺织混纺材料、高强度碳纤维复合材料、纳米电子器件、催化纤维和膜工业、可溶性碳纳米管试剂、碳纳米管肌肉等领域广阔的应用前景。 相似文献