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王元荪 《合成材料老化与应用》2012,(3):56-56
专利申请号:CN200810198419.7公开号:CN101671438申请日:2008.09.08公开日:2010.03.17申请人:张驰本发明是在原有发明的基础上通过进一步技术创新,将纳米有机钛聚合物与纳米氧化铝改性含氟聚芳醚酮聚合物共聚,得到一种钛纳米含氟聚芳醚酮高分 相似文献
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以新型耐高温聚芳醚腈酮(PPENK)树脂作为涂料成膜物质,纳米SiC和Si3N4共同作为耐磨填料,制备了一系列新型耐高温耐磨PPENK/SiC/Si3N4纳米复合涂料。对复合涂层的摩擦学性能及热性能进行研究,通过扫描电镜(SEM)观察涂层磨损表面形貌,分析涂层磨损机理。结果表明:纳米SiC和Si3N4填料能有效改善纯PPENK树脂涂层的摩擦磨损性能。当PPENK树脂含量为22%,m(SiC)∶m(Si3N4)为3∶2时,涂层摩擦系数最小;当PPENK树脂含量为20%,纳米填料m(SiC)∶m(Si3N4)为1∶1时,涂层磨损质量损失最小。热重分析(TGA)表明无机纳米填料的加入对涂层的热性能有略微增强的作用。PPENK/SiC/Si3N4纳米复合涂层的磨损机理以粘着磨损为主,兼有犁耕磨损。 相似文献
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采用低聚物和二氧化硅粒子纳米复合物的漫反射涂覆剂;纳米氧化铝改性聚芳醚酮聚合物及其纳米瓷膜漆;碳纳米管涂料制造方法;无机纳米杂化聚酰亚胺薄膜的制备及性能研究;一种纳米二氧化钛光催化杀菌降解涂料 相似文献
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纳米纤维素及其聚合物纳米复合材料的研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
纳米纤维素(nanocellulose,NC)是一种具有优异力学性能、质轻、高比表面积、可再生、可生物降解等特性的新型纳米材料,纳米纤维素与聚合物结合得到的复合材料被视为新一代生物质基纳米复合材料。文章首先概述了微纤化纤维素(MFC)、纳米纤维素晶体(NCC)和细菌纳米纤维素(BC)3种主要纳米纤维素的特性及其主要的制备方法,并对其制备过程中存在的问题进行分析。其次,文章简述了纳米纤维素在亲水性聚合物(淀粉、聚乙烯醇、水性聚氨酯等)和非亲水性聚合物(聚乳酸、聚己内酯、聚羟基烷酸酯和环氧树脂等)纳米复合材料方面的研究进展。最后,指出纳米纤维素在绿色工业化生产过程中还需解决生产成本、分离技术、能耗和环境污染等问题。此外,提高纳米纤维素与聚合物之间的界面相容性,开发以纳米纤维素为主体成分的新型纳米复合材料是今后发展的一个重要方向。 相似文献
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聚芳醚酮类树脂是近10年来国外发展的一类新型高性能热塑性聚合物,具有优良的高温机械性能、电气性、难燃性、成型加工性、耐化学腐蚀性及抗辐射性。是一类前途广阔的工程塑料。本文详细介绍了这类材料的发展概况、品种、性能及其在机械、汽车、电子电器、医学、化学化工及航天航空等领域的应用。 相似文献
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聚合物/纳米SiO2复合材料的研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍纳米SiO2的特性、表面改性及分散技术,以及聚合物/纳米SiO2复合材料的制备方法。对近年来聚合物/纳米SiO2复合材料的研究进展情况进行了综述。指出聚合物/纳米SiO2复合材料具有广阔的应用前景,但尚存在许多需进一步深入研究的问题。 相似文献
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一、概论 纳米塑料是指聚合物纳米复合材料,即由纳米尺寸的超细微无机:粒子填充到聚合物基体中的复合材料。聚合物复合材料将有机聚合物的柔韧性好、密度低、易于加工等优点与无机填料的强度和较高硬度颗粒复合后得到具有高抗冲高强度的PVC树脂。由于有一种组分是以纳米量级的微粒参与复合,以接近分子水平的微粒复合于基质中。 相似文献
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纳米复合材料是指分散相大小为纳米级(一般为1~100 rim)粒子均匀分散于基体中,可发挥各组元材料的优点,克服单一组元的缺陷,具有某种特殊性能或良好综合性能的材料。对聚合物基纳米复合材料研究现状进行了概述,并对其分类、应用、性能等方面的国内外研究进展进行了全面综述。 相似文献
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本文研究了金纳米棒的局域表面等离子体共振效应在双光子聚合过程中的作用,即当激发光与金纳米棒表面等离子体共振波长相匹配时,会在金纳米棒表面产生很强的局域电磁场,从而引发双光子聚合。通过采用与金纳米棒表面等离子体共振波长相同的飞秒激光,在低于光刻胶聚合阈值的功率下照射舍有金纳米棒的光刻胶,制备聚合物包覆金纳米棒的纳米复合材料。透射电子显微镜结果表明,当飞秒激光功率为0.6 W、光斑直径为1.6 cm、照射时间为0.3 s时,金纳米棒表面成功聚合上厚度为5 nm左右的聚合物。本研究在制备聚合物/金属纳米粒子方面提供了一种简单可行的方法,有望在纳米光子学、纳米传感器等新兴领域得到应用。 相似文献
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聚合物/无机纳米粒子复合材料的研究进展 总被引:3,自引:0,他引:3
综述了无机纳米氧化物(如SiO2、TiO2、Al2O3)、纳米硅化物(如SiC、Si3N4)和纳米CaCO3作为填充材料对聚合物材料物理、化学、热学、光学、力学及摩擦学性能的改善作用,在聚合物中加入纳米粒子是制备高性能复合材料的重要手段之一。 相似文献
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