无机纳米粒子相关论文
自组装是组装基元通过自下而上自发形成有序结构的过程,是制备有序材料的有效方法之一。研究表明,当组装基元在受限条件下组装时,......
无机纳米粒子(INPs)一般指结构单元的尺寸在1~100 nm的由非碳元素组成的新型纳米多功能材料。INPs具有生物相容性好、比表面积高、化......
聚合物/无机纳米粒子复合微球,具有良好的可设计性、流动性、热稳定性、功能基表面特性等优良的综合性能.聚合物/无机纳米粒子复合......
综述了近年来国内外环氧树脂增韧改性研究最新进展及增韧机理,涉及橡胶弹性体、无机纳米粒子、嵌段共聚物、热塑性树脂、超支化聚......
老化是影响沥青路面使用寿命最重要的因素之一,研究发现层状硅酸盐可以改善沥青材料的热氧老化性能,而无机纳米粒子可改善沥青材料抗......
丝素蛋白是一种来源广泛的天然蛋白,富含18种氨基酸,具有优良的理化性能和生物相容性,这使丝素蛋白膜在生物医学材料方面的应用研究更......
棉花是最重要的天然纤维之一,其来源丰富,常用于生产服装,家居和医疗用品等。然而,棉织物紫外防护性能差,不能有效保护皮肤免受太阳光中......
封装材料是LED器件不可缺少的一部分,它将LED芯片保护起来,使其免受环境温度、湿度、辐射和外力等的影响。有机硅LED封装材料具有......
通过喷雾干燥技术制备了一系列无机纳米粒子(凹凸棒土和/或二氧化硅)与有机磷酸盐类成核剂(NA11)复配的复合成核剂.研究了复合成核......
聚合物阻燃复合材料的研究应用上现在逐渐趋向于低烟、无毒和高效的方向发展,聚丙烯(PP)作为一种应用广泛的高分子材料,容易燃烧且......
高得率浆(High yield pulp,HYP)中由于保留了大约20%以上的木质素,在外界环境的干扰下容易发生光致返黄,从而限制了高得率浆(HYP)......
膜分离技术具有分离效率高、能源消耗低、选择性好、不引入其它杂质等优点。目前在工业生产中广泛应用的分离膜分解极为困难,废弃......
介绍了在不改变生物降解的前提下,将聚乳酸(PLA)和聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯(PBAT)混合得到PLA/PBAT可生物降解复合材料,涉及PLA/......
随着纺织品的不断更新与发展,纳米纺织品已经走进平常百姓人家,并受到很多人的喜爱。纳米纺织材料凭借其内部所特有的小尺寸效
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对近年来国内采用无机纳米粒子,如二氧化硅,层状硅酸盐粘土,碳酸钙,二氧化钛,三氧化二铝,氧化锌,石墨烯等增韧环氧树脂的研究进展......
聚酰亚胺(PI)是一类高性能的聚合物材料,它具有高的玻璃化温度、热氧化性、较好的可塑性和抗溶剂性,在高温下具有较低的介电常数和......
为了提高汽车橡胶同步带的使用寿命,采用无机纳米粒子(SiO2、TiO2、Al2O3和MgO)作为氯丁橡胶的补强剂、采取不同无机纳米粒子并用体系......
针对碳纤维增强环氧树脂(CF/EP)复合材料层间断裂韧性进行研究,通过在CF/EP复合材料层间添加四种无机纳米粒子和三种热塑性颗粒对......
通过在含氟聚丙烯酸酯(PFHI)溶液中添加固体纳米粒子,经涂覆热固化后得到了厚度约为1μm的SiO2或TiO2纳米粒子/PFHI复合涂层,考察......
熔体直纺在线添加功能母粒制备功能纤维已经成为化学纤维中的热点课题,它具有流程短、产能大、成本低、效率高、改变品种灵活、中间......
无机纳米粒子具有众多卓越的特性,可广泛应用于纺织品的功能整理。但无机纳米粒子固有的亲水性和自聚性导致其在有机介质和聚合物......
木材作为一种天然可再生的重要有机高分子材料。以其独有的视觉、触觉、听觉以及环境友好等特性,受到人们的青睐。但是木材的低强......
该文测定了不同纳米填料(SiO,CaCO,TiO,AlO)的性能,对其性能对胶料产生的影响以及性能间的相互关系进行了分析.利用不同温度下以及......
在氯丁橡胶中引入了无机纳米粉体作为补强剂,研究了无机纳米粉体的物化性质、用量及表面改性状态等诸多因素对补强效果的影响及其......
质子交换膜(PEM)作为燃料电池中的核心材料之一,起着隔离两极气体和质子传导的作用。而质子交换膜的电导率又十分依赖于膜中含水的......
本文主要以KPS(过硫酸钾)为引发剂引发MMA(甲基丙烯酸甲酯)在明胶主链上接枝聚合。考察了反应温度,时间,引发剂用量等条件对接枝率的影响......
因纳米粒子在改善聚合物力学性能和导热性能上的显著作用,导热聚合物基纳米复合材料的研究受到了广泛关注。本论文采用氮化硼(BN)、......
通过熔融共混的方法制备了PA66/POE-g-MAH、PA66/POE-g-MAH/纳米SiO2、PA66/POE-g-MAH/纳米CaCO3等复合材料。
PA66/POE-g-MA......
本工作主要围绕三个部分展开。在第-部分,研究重点是通过一步水热还原法制备二硫化钼/氧化亚铜纳米粒子(MoS2/Cu2O)多孔纳米复合物......
本论文选用了两种不同性质的无机纳米粒子:碳纳米管和埃洛石。然后利用两种管状纳米的不同表面性能并采用新型活性聚合的方法(AGRET......
研究人员应用均相沉淀法制备羟基磷灰石(HAP)纳米粒子,用sol-gel法制备二氧化钛(TiO)纳米粒子,TEM观测表明二者均呈稳定的分散状态......
凹凸棒土是一种具有巨大表面积、内部孔道结构、无毒化学稳定性好的硅酸盐黏土矿物,性能优异,用途广泛。而有机染料4-[2-(4-二甲胺基......
对于制备含有有机聚合物和无机纳米粒子的有机/无机杂化材料来说,通过化学键接的方法主要有两种。第一种被称为收敛法:拥有合适的......
分子印迹膜兼具分子印迹技术与膜分离技术双重优点,但由于有机膜的机械强度较小,在分离过程中受压容易使印迹孔穴空间变形和互补官......
首先采用表面包覆技术,选取十八烷基二硫代磷酸吡啶盐(PyDDP)为稳定剂和包覆剂,钼酸钠为钼源,盐酸羟胺为还原剂,硫化钠为硫源,醋酸......
碳元素以其特殊的成键能力,构成了数量众多的各种化合物,以及多种同素异形体。碳材料以其独特的性能、在各种领域的巨大应用潜力,吸引......
无机纳米粒子/聚合物复合微球作为一种新型材料,在光电材料、生物、医药和塑料、涂料等许多领域都具有重要的应用价值和前景,已成为近......
随着微电子工业的飞速发展,相应的电子器件和集成电路正朝着小型化、高密度化方向发展,出现了多芯片模块(MCM)和微电机系统(MEMS)......
自1990年Burroughes等首次发现聚对苯乙炔(PPV)的电致发光特性后,这个具有光电多功能特性材料受到了科技界的重视,而这类电致发光......
聚酰亚胺作为一种热稳定性好、机械性能和电性能优异的高分子材料,已经在工业中得到了广泛应用。高性能及功能性聚酰亚胺杂化复合材......
用电解法制备了纳米MnO2颗粒。以静电纺丝技术制得PVP/MnO2纤维和PVP/MnO2纤维充分缠绕的碳棒。氮气保护下,550℃处理后,得到固载......
随着现代医学技术与材料科学的发展,特别是无机纳米粒子对生物分子载药的多样性和潜在的应用已成为材料科学的前沿领域。一些新型......