PVC/改性埃洛石納米管納米復合材料的制備與性能
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4.8
采用硅烷偶聯劑γ-甲基丙烯酰氧丙基三甲氧基硅烷(MPS)對埃洛石納米管(HNTs)進行表面改性,并以改性埃洛石納米管(m-HNTs)填充硬質聚氯乙烯(PVC)制備聚氯乙烯/改性埃洛石納米管(PVC/m-HNTs)納米復合材料.傅里葉變換紅外光譜分析、熱重分析以及X射線光電子能譜分析證明埃洛石納米管表面負載了硅烷偶聯劑;掃描電鏡結果表明,m-HNTs在PVC中分散均勻,PVC/m-HNTs納米復合材料的斷面呈現較大的塑性變形,表現出韌性斷裂的特征;實驗表明,m-HNTs對PVC同時起到了增韌和增強的作用,特別是使沖擊強度大幅度提高,與添加未改性HNTs的材料相比,PVC/m-HNTs納米復合材料具有更高的力學性能和模量;m-HNTs對復合材料熱性能的提高和加工性能的改善也有一定的效果.
抗菌PVC納米復合材料的制備
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利用鈦酸酯偶聯劑對zno/ag納米抗菌劑改性處理,將改性后的抗菌劑與聚氯乙烯(pvc)均勻混合后混煉壓片,制得抗菌pvc納米復合材料。研究了zno/ag納米抗菌劑的分散工藝,并對抗菌pvc復合材料的抗菌性能及力學性能進行了評價。結果表明:改性后的zno/ag納米抗菌劑沉降率由94.0%減小到0.4%,親油性和穩定性提高;抗菌pvc復合材料對大腸桿菌的抗菌率達99%以上,其拉伸強度和斷裂伸長率隨抗菌劑添加量的增加均呈先增后降的趨勢。
碳納米管納米復合材料現狀與發展
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碳納米管從物理和化學方面都具有獨特性,它的應用范圍廣泛,從汽車防護零件到修飾電機,從氫氣的儲存到微波吸收等等,都得到了廣泛的應用。所以碳納米管的發現是材料學,工程制備的一個優秀成果。本文從碳納米管的發現,到對它的簡介,特性的應用以及目前存在的一些亟需解決的問題進行了闡述。并提出了對它未來發展的建議和展望。
PC/碳納米管納米復合材料的結構與力學性能
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4.6
將二硫代酯化合物作為raft(可逆加成-斷裂鏈轉移反應)試劑,采用raft活性聚合方法在碳納米管表面接枝丙烯酸丁酯和馬來酸酐的共聚物,并制備了pc/碳納米管復合材料。利用ft-ir、tem表征接枝后的碳納米管,考察了碳納米管用量對pc/碳納米管復合材料的力學性能的影響,觀察了pc/碳納米管復合材料沖擊斷面形貌。結果表明,碳納米管表面接枝上了一層聚合物,pc/碳納米管復合材料的力學性能得到了改善。
納米管/Au納米粒子復合材料的制備
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4.6
將檸檬酸還原法和nabh4還原法制備得不同粒徑的au納米粒子采用浸泡和呼吸兩種方法引入到納米管管壁中,制備出了具有熱敏性質的pnipam納米管和au納米粒子的復合材料。實驗發現,采用單純的浸泡法時,納米管對au納米粒子的吸附在很短的時間內達到平衡。在相同的吸附時間內采用呼吸法,納米管對小粒徑的au粒子的吸附量更多一些,而對大粒徑的au粒子的吸附量并沒有明顯增加。說明呼吸作用對吸附粒子的粒徑具有一定的選擇性。這為制備納米粒子/聚合物納米管復合材料提供了一條方便可行的途徑。
抗菌PVC納米復合材料研制成功
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4.6
青島大學科研者以zno/ag納米抗菌劑、鈦酸酯偶聯劑pvc及dop等為主材料,先用偶聯劑對納米抗菌劑進行改性處理,之后將處理物與pvc均勻混合,混煉壓片而制得pvc納米復合材料。
ABS/碳納米管納米復合材料的研究進展
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4.6
綜述了近年來丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(abs)/碳納米管(cnts)納米復合材料的研究進展,介紹了該材料的不同制備方法和所得復合材料的力學、導電、雷達波吸收、熱解及阻燃性能。研究發現,添加少量的cnts可以大幅提高abs的彈性模量和拉伸強度等力學性能;降低材料的電阻率,達到永久抗靜電型abs要求;并可使材料具有雷達波吸收性能;同時還能顯著改善abs的阻燃性能。還分析了不同cnts種類、添加量及預處理方法對abs/cnts納米復合材料上述性能的影響,并對相關機理進行了分析討論。
納米復合材料的探索及應用
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4.7
納米復合材料的探索及應用 摘要:納米顆粒在塑料中的應用潛力很大,因為只要添 加很少量納米填料就可起到添加大量的其它助劑更好的作 用。最近的數百篇有關納米材料的論文表明,在改善塑料的 機械性能、阻隔性能、阻燃性能和導電性能方面,納米材料 的研究和應用取得了令人興奮的進展。 關鍵詞:納米復合材料;納米粘土;碳納米管;納米石 墨片;阻隔性;阻燃性 [中圖分類號]tq323.6[文獻識別碼]a[文章編號] 納米復合材料的發展還處于成長期,據預測,在未來幾 十年內,它們將被證明是改變塑料工業面貌的最強有力的事 物。只要通過熔融共混或原位聚合在聚合物中添加2%~ 5%的納米顆粒,復合材料的熱-機械性能、阻隔性能和阻 燃性能將會得到戲劇性的提高。在提高耐熱性、尺寸穩定性、 導電性方面,它們也能超越普通填料和纖維填料。 納米尺度的增強塑料在汽車和包裝業已經市場化,盡管 利潤不是太高
碳納米管載納米銀復合材料制備與抑菌性能測試
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4.7
本文在羧基化碳納米管和上制備了納米銀粒子,通過透射電子顯微鏡(tem)、抑菌圈實驗測試方法對改性碳納米管及制得的碳納米管/納米銀復合材料進行了分析表征。并通過抑菌圈實驗考察了復合材料在的抑菌性能。通過抑菌圈實驗可以看出碳納米管/納米銀復合材料有明顯的殺菌功效。碳納米管載銀復合材料具有很高的穩定性和良好的抑菌性,如果將其加到涂料中,會在海洋防污領域得到很大應用。
納米復合材料涂層不斷發展
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4.4
邁阿密abakan公司完成了它的pcomp納米復合材料涂層增長和擴大戰略的第一和第二階段,這包括增加安裝了粉末微囊化裝備使產量翻倍,增加更多納米顆粒生產裝備和燒結爐使產量擴大到每年18t。第三、四階段計劃產量擴大到每年60t,然后180t。
混合納米復合材料涂層及其應用
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專利申請號:201710228113.0公布號:107012361a申請日:2017.04.10公開日:2017.08.08申請人:云南馳宏鋅鍺股份有限公司本發明涉及一種電沉積鋅用稀土合金陽極及其制備方法,屬于有色金屬運用領域。所述的電沉積鋅用稀土合金陽極各組分按質量分數計為:稀土0.001%~0.050%,銀0.2%~0.5%,余量為鉛。制備方法為:將
碳納米管/HDPE復合材料的制備及性能研究
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4.5
將酸化處理以后的碳納米管(cnts)與高密度聚乙烯(hdpe)復合,采用機械共混法制備了定向cnts/hdpe復合材料,并對其力學性能、相態結構、流變性能及熱性能進行了研究。結果表明:cnts的加入,提高了復合材料的屈服強度和拉伸模量,但同時卻降低了材料的斷裂強度和斷裂伸長率;cnts在hdpe基體中有了較好的分散性和相容性;cnts的加入對復合材料流變性能產生了較大的影響,加入少量的cnts可以使復合材料體系的表觀粘度降低,有利于hdpe加工性能的改善;cnts加入后,hdpe的熔融溫度和結晶熔融焓均有所下降。
尼龍/碳納米管復合材料的制備和性能
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4.4
碳納米管是一種一材多能和一材多用的功能材料和結構材料,尼龍/碳納米管復合材料具有優異的導電性、超強的力學性能和良好的導熱性,可望用于汽車、飛行器制造、電子機械等領域。對尼龍/碳納米管復合材料的制備方法、主要性能和應用進行綜述。
PP/碳納米管復合材料的制備及電性能
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4.4
采用原子轉移自由基(atrp)活性聚合方法在多壁碳納米管(mwnt)表面接枝丙烯酸丁酯聚合物(pba),并以此對聚丙烯(pp)進行改性。紅外光譜(ft-ir)及透射電子顯微鏡(tem)測試結果表明,采用atrp法成功地將pba接枝到多壁碳納米管(mwnt)表面。對pp/mwnt復合材料電性能研究表明,mwnt-pba的添加比mwnt-cooh更能降低復合材料的電阻率。mwnt-pba的加入可使pp從絕緣材料轉變為抗靜電材料。mwnt-pba和mwnt-cooh加入pp都能提高材料的電性能,而mwnt-pba比mwnt-cooh的作用更加明顯。
蛭石-尼龍納米復合材料的制備及物理性能研究
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4.7
以十六烷基三甲基溴化銨為插層劑,采用球磨法對蛭石進行快速有機插層;再運用熔融擠出法制備出蛭石-尼龍納米復合材料。利用xrd、tem對該復合材料微觀結構進行了表征與分析,證明蛭石以納米片層分散在尼龍基體中,使得復合材料的拉伸強度、彎曲強度、彎曲模量、缺口沖擊強度均有了相應的提高,而且當蛭石添加量為1%時,納米復合材料顯現出了增強增韌效應。
石墨烯納米復合材料特性與制備的分析與研究
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4.7
復合材料是一種由兩種及以上的不同性質的材料構成,具備該兩種材料新的性質或者更加強的性質。隨著科學的不斷發展,多功能的復合材料不斷的被人們發現和制取出來,當今材料組分的研究更是已經進入了納米級別的研究,從而賦予了這種特殊的納米復合材料更加優異的性質。
改性黏土對PET納米復合材料結晶性能的影響
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PP/碳納米管復合材料的結構與性能
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采用原子轉移自由基(atrp)活性聚合方法在多壁碳納米管(mwnt)表面接枝丙烯酸丁酯聚合物(pba),并以此對聚丙烯(pp)進行改性。紅外光譜(ft-ir)及透射電子顯微鏡(tem)測試結果表明,采用atrp法成功地將pba接枝到多壁碳納米管(mwnt)表面。采用熔融共混法制備了pp/mwnt復合材料,對其力學性能和耐熱性能進行了研究,結果表明,接枝聚合物的碳納米管提高了復合材料的拉伸強度和沖擊強度,提高了pp的耐熱性。mwnt-pba和mwnt-cooh加入pp都能提高材料的性能,而mwnt-pba比mwnt-cooh的作用更加明顯。
聚丙烯/多壁碳納米管復合材料的制備及電性能研究
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4.4
采用熔融混煉的方法制備聚丙烯/多壁碳納米管復合材料(pp/mwnts)。研究了復合材料的表面電阻率與mwnts含量的關系,結果發現:隨著mwnts含量的不斷增加,復合材料的電阻率呈不斷下降趨勢,并發現mwnts含量為3%時為復合材料的導電閾值。又通過對試樣作透射電鏡觀察研究,從微觀角度分析了復合材料電性能變化的原因。
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職位:副總建筑師
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林