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51.
颗粒填充聚合物高介电复合材料   总被引:2,自引:0,他引:2  
颗粒填充聚合物高介电复合材料兼具聚合物材料的易加工、低损耗、耐击穿性能和陶瓷材料的高介电等性能,还可使金属材料具备介电性能,可以广泛应用于电气、电子行业。本文综述了非均匀体系介电理论研究的历史背景,以及陶瓷、金属颗粒填充聚合物高介电复合材料的组成、制备及介电性能的影响因素,并着重讨论了界面相在复合材料研究中的重要性,最后展望了发展方向。  相似文献   
52.
乙烯-辛烯共聚物(ethylene-octene copolymerPOE)作为一种新型的弹性体,因其具有良好的弹性、韧性、生理惰性,使其在聚合物增韧改性、包装医用材料、电线电缆等方面获得了广泛的应用[1~3].Li等[4]曾对POE在氮气和氧气的环境下的γ辐照进行了研究,讨论了不同环境下辐照剂量与POE  相似文献   
53.
不同分子量可德胶水悬浮液的粘弹性研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用动态粘弹性测量研究了不同分子量的生物大分子可德胶 (Curdlan)水悬浮液 (ASC)的流变学特性 .室温下观察到ASC具有弹性 (Solid like)行为 ,储能模量G′在测量范围内轻微依赖频率 ,而损耗模量G″和损耗角正切tanδ存在最小值 .ASC粘弹性随可德胶分子量和浓度的增加而增强 .ASC的流动特性符合Herschel Bulkley模型 ;其弹性行为可以通过渗流理论的标度弹性模型来描述 .网络结构是由于可德胶颗粒聚集或絮凝而形成的 ,当可德胶含量超过临界浓度cs=0 3 %时 ,弹性模量G′与可德胶浓度存在标度关系G′=Goεt,其中标度指数t=2 5 4.  相似文献   
54.
通过叠氮-炔环加成点击反应制备了各种氨基酸功能化的生物相容性β-环糊精封端的α-环糊精聚轮烷.利用FTIR和氢核磁共振谱对产物的结构进行了表征.结果证明对于空间位阻较小的分子,点击反应能够在很短的时间(几分钟)内达到近100%的转化率.点击化学为功能化聚轮烷的制备提供了快速有效的新途径.  相似文献   
55.
赵骏  朱金花  张放为 《化学研究》2019,30(2):176-181
亚稳态分子间复合物因其具有较高的能量密度在军事与民用领域受到广泛应用.本文作者利用石墨烯量子点(graphene quantum dots, GQDs)作为自组装媒介制备Si/GQDs/Fe_2O_3纳米复合物,并研究了所制备复合物的形貌与放热性能,同时讨论了不同分散剂对所制备的复合物形貌与放热量的影响.结果显示,以水/异丙醇混合物作为分散剂并通过GQDs自组装制备的亚稳态分子间复合物放热量达到1 817.5 J/g.对比发现Si与Fe_2O_3纳米颗粒在水/异丙醇混合物中良好的分散性与二者表面通过GQDs构建的紧密接触是实现放热量提高的主要原因.  相似文献   
56.
朱寅  史明辉  奚骏  乌学东 《化学学报》2007,65(15):1487-1492
利用原子转移自由基聚合(ATRP), 再经水解后得到了嵌段共聚物聚苯乙烯-b-聚丙烯酸(PS-b-PAA), 接枝到硅烷偶联剂γ-(2,3环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷[γ-(2,3-glycidoxypropyl)trimethoxysilane, GPS]修饰的Si表面得到了对溶剂具有响应性的智能表面, 并通过凝胶渗透色谱(GPC)、傅立叶变换红外光谱(FTIR)、核磁共振(1H NMR)和原子力显微镜(AFM)等测试手段对产物进行了表征. 然后, 通过接触角测试研究了所得智能表面对不同溶剂的响应行为. 结果显示, PS-b-PAA接枝表面的润湿性与接枝共聚物的组成及表面处理的溶剂性质有关. 在相同的溶剂处理条件下, 共聚物中PS/PAA比值越小, 表面亲水性越大; 乙醇和碱性溶液处理后的表面呈亲水状态, 甲苯和酸性水溶液处理后的表面又切换到疏水状态, 同时其表面的酸碱响应行为具有非常稳定的可逆性.  相似文献   
57.
合成了四个对称及不对称含叔丁基吡喃翁方酸的菁染料,通过光谱和元素分析确定其结构,测定了它们的紫外-可见吸收光谱、熔点和溶解性能。结果表明吡喃翁方酸菁染料比一般菁染料具有更长的吸收波长和更好的溶解性能。用Dye2的单晶分子堆积图解释了染料的熔点反常现象。  相似文献   
58.
由完全分解水的特殊性出发,从材料的结构和能带设计以及材料的表面修饰等方面对完全分解水光催化剂的研制及其分解水产氢产氧性能进行了评述.介绍了Z型体系在完全分解水制氢方面的原理,以及目前已经开发出来的几个Z型体系.对光催化完全分解水研究中存在的问题进行了简单分析.  相似文献   
59.
60.
二维多孔聚合物具有光学各向异性、高的电子迁移率、可逆的氧化还原等众多特性,因此它们作为关键材料用于气体吸附与分离、燃料电池膜、超级电容器等领域。这类二维多孔聚合物通常可分为二维金属-有机骨架、二维共价有机骨架、石墨化氮化碳、石墨炔和三明治型多孔聚合物纳米片。其中,sp~2杂化碳(C_(sp~2))连接的二维多孔聚合物是新兴的研究领域。与C―N、B―O和C≡C键连接的二维多孔聚合物相比,C_(sp~2)-二维聚合物因其高的电子迁移率和可调的带隙而具有独特的光电性质、高的化学/光稳定性和可调的电化学性质。此外,C_(sp~2)-二维多孔聚合物是制备过渡金属单原子的2D多孔碳材料的重要前驱体之一。总结了C_(sp~2)-二维多孔聚合物的可控合成方法,并讨论了它们在光电器件、气体分离、发光传感和成像、电化学能源存储和光催化等领域的应用情况。  相似文献   
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