聚苯胺/二硫化钼杂化材料的制备及其作为环氧树脂阻燃剂的应用研究

来源 :中国化学会2017全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zsdxzj
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  通过在二维MoS2 纳米片上均匀生长聚苯胺(PANI)成功合成了PANI/MoS2 杂化材料。通过这种设计,PANI和MoS2 的结合明显抑制了其各自可能发生的团聚,同时保持了其具有高比表面积的片层状结构。
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为获得均匀分散的氧化石墨烯/聚苯乙烯微球溶液体系,我们首先通过乳液聚合制备电负性的聚苯乙烯微球,与氧化石墨烯形成均匀稳定的溶液,为水热反应提供了条件。经水热反应和后续室温干燥的过程,石墨烯纳米片层在微球周围形成立体结构的连续网络,而聚苯乙烯的存在可使石墨烯片层形成褶皱结构。
现代社会中的噪音污染已日益成为人们的困扰,噪音的控制已成为亟待解决的重要课题,开发一种新型降噪声学材料是噪音控制领域的重要途径。相比于采用金属和无机材料这些噪音控制手段,高分子复合材料以其质轻、高阻尼和易加工等特点吸引了广泛关注,但高分子复合材料有着不可避免的缺陷,其模量较低,刚性较差,面密度较小,使其在噪音控制领域的应用无法得到扩展。
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聚合物填充纳米短纤维能有效地提高聚合物的力学性能,比如提升其热挠曲温度,增强其拉伸强度、提高其杨氏模量。纳米纤维在聚合物体系中生成网络结构将增加该体系的力学性能,而如何控制纳米短纤维在聚合物中生成网络结构成为一个重要研究课题。
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聚乳酸(PLA)材料具有优良的生物相容性和生物可降解性,是近年来可降解材料的研究热点之一,但是其力学强度较差。本实验以聚乳酸(PLA)为基体材料,微米长度碳纤维(CF)为增强材料,通过哈克共混-压延成型方法制备CF/PLA 复合材料。
补丁结构颗粒因其所具有的各向异性,化学性质不同的分区,较大的比表面积,已经成为了近几年来的一个研究热点。关于补丁结构颗粒的制备方法已经有许多种被报道出来,但是如何实现补丁颗粒在结构上的精确调控仍是一个值得思考的问题。
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以聚砜(PSF)为原材料,聚乙烯吡咯烷酮(PVP-K30)、N,N-二甲基乙酰胺(DMAc)为溶剂,熔喷非织造布为支撑材料制备出聚砜复合膜。在凝固浴温度95℃条件下,改变聚砜固含量以及添加剂聚乙烯吡咯烷酮(PVP)的配比,制备不同性能的聚砜复合膜材料。测试复合膜的透气性、过滤性能、断裂强力,采用扫描电镜观察膜材料结构。