纳米二氧化硅改性聚丙烯的研究

来源 :全国第三届纳米材料和技术应用会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lullm
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本文采用经表面处理的纳米二氧化硅,用熔融共混的方法,对改性聚丙烯进行了系统的研究.对热处理,纳米SiO<,2>含量,弹性体对改性聚丙烯的影响进行了探讨.
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导电聚合物涂层的表面粗糙度和表面积对神经元传感器电极的敏感性和生物相容性有着重要的影响,利用纳米多孔膜材料进行电化学模板聚合是获得高粗糙度和高表面积的导电聚合物涂层的理想途径.本文利用PS、PMMA两者的紫外光辐照特性不同,研究了用紫外光辐照光刻法制备P(S-b-MMA)共聚物纳米结构膜的方法.同时基于P(S-b-MMA)共聚物纳米结构膜的电化学模板聚合研究表明,该法可在神经元传感器电极表面获得理
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用机械化学及热压方法成功的制备出高致密的Ni-20Fe/AlO新型纳米复合材料,不仅其韧性随合金含量的增加而显著提高(从3.4MPa.m(AlO)提高到5.1MPa.m(19 vol.﹪ Ni-Fe /AlO),而且其饱和磁化强度也同时线性增大,显示出良好的铁磁性.断裂强度也在Ni-Fe含量10vol﹪时比纯α-AlO提高43﹪.这种优异力学性能和磁性能一体化的新材料将在机械、电子及高技术等领域具
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本文研究了采用放电等离子烧结技术制备块体纳米复合NdFeB/α-Fe永磁材料.重点考查了工艺条件对磁体的磁性能和密度的影响.利用VSM、B—H回线仪、扫描电镜和XRD对其磁性能和显微组织结构进行了分析测试.结果表明,较高的烧结温度有利于磁体的致密化过程,但会造成磁体磁性能的下降,低温烧结磁体磁性能较高,但磁体密度相对有所下降.在相同的烧结温度下,升高烧结压力会使磁体磁性能和密度显著升高.目前磁体的
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