表面微观结构化多孔宏观材料的制备与性能

来源 :2015年全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xrf1988
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  功能卓越的纳米材料已经广泛可得,但将其组装成宏观尺寸的功能材料仍是科技上的重要挑战。在高表面的固体载体上固定纳米功能颗粒是常见策略,但这种非均相反应无论是合成方面还是表征方面都存在很多限制和不足。一种值得推荐的技术是乳液模板法,即以分散水滴作为软模板,以油性单体作为连续相可大规模制备多孔材料。
其他文献
  碳纳米微球可广泛应用于纳米复合材料、气体储存、锂电池、燃料电池电极材料、催化剂载体和药物递送等领域。目前,虽有多种碳纳米微球的制备方法,但单分散、尺寸均一的碳纳
  多面体齐聚倍半硅氧烷(POSS)是一类重要的纳米尺度的笼形有机硅分子.POSS 特有的立体结构及分子特征激发人们将其用于有机-无机杂化材料的制备方面,以开发具有高性能的新
  耐高温透明聚酰亚胺(PI)在现代微电子和光电子等高技术领域具有极为诱人的前景,然而,目前制备具有热性能和溶解性等综合性能优异的透明PI 材料仍是一个挑战性课题。
随着光电显示技术的快速发展,显示器的轻质化、大型化、超薄化和柔性化已成为未来发展的必然趋势。以透明聚合物薄膜代替传统的硬质玻璃作为基板材料是实现显示器件柔性化的
  通过硬模板法制备了二氧化硅空心微球(HSMs),通过溶液混合方法制备了HSMs/含硅芳炔树脂(PSA)复合材料。研究了HSMs 的形貌结构、HSMs 在材料中的分散状态和HSMs/PSA 树脂
  聚酰亚胺作为一种拥有优异的耐热性,良好的介电性能和机械性能的高分子材料已经在军用和民用领域得到了广泛的应用[1]。但是,传统芳香族聚酰亚胺由于分子间和分子内电荷转
  碳纤维-树脂基体间的界面相容性是充分发挥碳纤维力学性能优势制备高性能复合材料的核心问题,同时碳纤维复合材料因具有各异性的结构特点从而在垂直纤维方向的横向性能较
  石墨烯是由单层碳原子共价结合形成的纳米结构,本质上是纯碳的二维共轭高分子。具有大的比表面积,高的力学强度,优异的导电和导热性能。功能化组装是实现特殊的微观结构性能
  苯并噁嗪是一种新型的热固性的高性能树脂。按照合成苯并噁嗪的起始原料,合成路线主要有伯胺路线、三嗪路线和水杨醛路线。伯胺路线的原料易得、种类众多、合成工艺简便、
  Janus 材料的出现为纳米材料的制备、功能化及其构效性研究开辟了新方向,但二维Janus 薄膜材料的研究十分滞后,急需相应的组成、形貌及化学成分严格区分和微结构的精细调控