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21.
通过静电纺丝法制备了具有纳米纤维结构的含硅聚电解质/聚苯胺/PEO复合湿敏元件。研究发现:元件具有快的响应速度(吸湿7s,脱湿19s)。在22-95%RH的湿度范围内,电阻变化3个数量级,具有较高的灵敏度,较好的响应线性度(R2=0.966)和小的湿滞(2%RH)。通过聚二烯丙基二甲基氯化铵预先对电极表面进行修饰,可以有效改善纳米纤维膜与电极基体的接触,降低电阻。  相似文献   
22.
采用化学氧化法处理的多臂碳纳米管,经红外光谱分析表明其表面带有羟基官能团.TEM照片则显示碳管在乳化剂SDS水溶液中分散性良好.采用直接共混和接枝聚合法分别制备了多臂碳纳米管/聚丙烯酸酯复合乳液,静置一月后的粒径分析结果表明接枝聚合制备的乳液贮存稳定性优于直接共混法.对其成膜性的研究表明最低成膜温度随碳管用量的增加变化不大.  相似文献   
23.
硅丙乳胶涂料   总被引:23,自引:3,他引:20  
研制成硅丙乳胶涂料。介绍了硅丙乳液的合成方法和制漆工艺。比较了硅丙乳胶涂料、苯丙乳胶涂料和纯丙乳胶涂料的性能。讨论了乳化剂、缓冲剂、有机硅种类对硅丙乳液性能的影响。  相似文献   
24.
综述了近十年来聚苯胺导电高分子及其复合物气敏材料的研究进展。重点介绍了纳米结构聚苯胺、聚苯胺与有机高分子复合材料、聚苯胺与纳米结构无机半导体或金属等复合材料的气敏响应特性及敏感机理。讨论了影响聚苯胺基纳米复合材料气敏性能的主要因素,包括复合材料的纳米结构、制备工艺,以及有机高分子,无机半导体及金属等复合材料和检测气体的性质等,提出这类高分子复合气敏材料今后发展的趋势与前景。  相似文献   
25.
聚合物太阳能电池材料的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
综述了近年来聚合物太阳能电池的研究进展,对电子给体与电子受体两大类聚合物光伏材料进行了详细的描述,并阐述了进一步发展的重点、趋势及前景。  相似文献   
26.
本发明涉及有机硅改性丙烯酸酯弹性乳液的制备方法。该方法用有机硅对丙烯酸酯大分子进行改性,提高了丙烯酸涂料的耐水性、附着性、抗污性和抗龟裂等性能。该乳液所用单体组成为以单体总质量计4%~15%质量的有机硅单体,以单体总质量计1%~5%质量的烯属不饱和酸单体和以单体总质量计80%~95%质量的烯属丙烯酸系单体。本发明制备的有机硅改性丙烯酸酯弹性乳液不但具有有机硅树脂的优良特性,而且也具有良好的稳定性,  相似文献   
27.
28.
聚炔是90年代初才发展起来的新型湿敏材料,其主链具有π-共轭结构,可使π电子作离域运动,掺杂后体现出独特的电性能,因而引起人们的极大关注.但由于其溶解性欠佳(尤其是掺杂后),聚炔用作湿敏材料并不多见.我们曾报道过酸掺杂聚对二乙炔苯、聚丙炔醇等湿敏材料,本文报道金属盐掺杂对二乙炔苯-丙炔醇共聚物(p-DEB-co-OHP)的感湿特性,并对其感湿机理进行初步探讨.采用钯-炔络合物催化剂Pd(PPh3)2(C≡CCH2OH)2(PPO)在氯仿/甲醇混合溶剂中 60℃制得p-DEB-co-OHP共聚物(棕色粉末),其数学平均分子量M n= 1600,重量平均分子量…  相似文献   
29.
李扬  李朋  杨慕杰 《计测技术》2010,(Z1):34-35
以超支化结构聚酯为核,制备了超支化聚季胺盐湿敏材料。采用浸涂法制备薄膜电阻型湿敏元件,研究了其湿敏响应特性。发现其在较宽湿度范围(5%~96%RH)具有较高响应灵敏度,且响应快,湿滞小(1%RH)。  相似文献   
30.
利用Friedel-Crafts反应及氧化聚合,制备了吡咯基聚电解质湿敏元件。研究了羧酸盐种类对元件不同湿度下响应特性的影响,并对其湿敏机理进行了探讨。结果表明:元件同时包含离子与电子两种导电机制。基于P(Py-COONa)材料湿敏元件的特点是具有快的响应速度(吸湿12.5s,脱湿15.2s),并在低湿下具有较好的导电性,可应用于低湿环境(~0%RH)的检测。  相似文献   
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