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11.
用原位聚合法制备了聚吡咯/碳纳米管( PPy/MWNTs)复合物.采用XRD、TGA、FT-IR、SEM、四探针测试仪和网络分析仪表征了PPy/MWNTs复合物的组成、结构、形貌和电性能.研究了不同制备条件,如质子酸及其浓度、MWNTs的质量分数(ωMWNTs )、引发剂和单体的物质的量比( nAPS/nPy )和反应时间对PPy/MWNTs复合物电性能的影响.结果表明,当磷酸浓度为0.1 mol/L、nAPS/nPy为1:1、ωMWNTs等于45 wt%、反应时间12 h时,制备的PPy/MWNTs复合物的导电性和介电损耗性能最好. 相似文献
12.
聚苯胺/聚丙烯酰胺/镍锌铜铁氧体复合物的制备及电磁性能 总被引:1,自引:0,他引:1
采用溶液聚合法制备了聚苯胺/聚丙烯酰胺/镍锌铜铁氧体(PANI/PAM/Zn0.4Ni0.5Cu0.1Fe2O4)三元复合物. 利用X射线衍射仪、红外光谱仪、扫描电子显微镜和振动样品磁强计分别表征了样品的结构、形貌和磁性能, 用阻抗/材料分析仪测定了复合物在1 MHz~1 GHz的频率范围内的磁损耗和介电损耗, 并研究了聚苯胺和引发剂的相对含量对复合物的磁损耗和介电损耗的影响. 结果表明复合物中磁性粒子和聚合物之间具有一定的相互作用, 复合物在1 MHz~1 GHz的频率范围内具有较大电磁损耗能力. 相似文献
13.
镧掺杂锶铁氧体-聚吡咯复合物的制备及磁性研究 总被引:1,自引:0,他引:1
用溶胶-凝胶法和溶液原位合成法分别制备镧掺杂锶铁氧体(Sr1-xLaxFe11.5Ni0.5O19, x=0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4)粉末及其吡咯相对质量分数为60%和80%的聚吡咯-铁氧体复合物微粒PPY (Polypyrrole)/Sr0.8La0.2Fe11.5Ni0.5O19. 借助X射线衍射(XRD)、透射电子显微镜(TEM)、扫描电子显微镜(SEM)、红外光谱(FTIR)和振动样品磁强计(VSM)等分析手段表征了铁氧体粉末和复合物微粒的结构、形貌和磁性能. 结果表明, 包覆的聚吡咯外层对复合物微粒的形貌和磁性有一定的影响. 在外加磁场作用下, 复合物的饱和磁化强度MS随吡咯含量的增加而减小, 当吡咯含量等于0%, 60%和80%时, 对应的MS分别为59.4, 18.7和10.3 emu/g. 相似文献
14.
本文简述了Kennedy等人用群论原理计算配位化合物的异构体(包括立体异构,几何异构,对映体)数目的数学模型——循环指数,然后用循环指数比较详细地计算了配位数为4—6的各种对称性配合物的异构体数目,并解释了此方法与McDaniel的模型推算法之间的联系。 相似文献
15.
16.
通过水热法制备碳微球、共沉淀法制备空心Zn Fe2O4和原位聚合法制备Zn Fe2O4/Si O2/PANI复合物,并表征其结构、形貌、组成和性质.结果表明,Si O2对铁氧体的包覆能提高二元复合物对染料废水的降解性能;铁氧体与二氧化硅物质的量比(nZn Fe2O4/nSi O2)为1:3的Zn Fe2O4/Si O2复合物对染料废水具有较好的降解作用;Zn Fe2O4/Si O2/PANI复合物对染料废水的光催化降解活性随苯胺质量分数(wAn)的增加而增大,当wAn为50%时,Zn Fe2O4/Si O2/PANI复合物对染料废水去除率高达98%.样品因具有磁性而回收方便,重复使用性能良好. 相似文献
17.
用液相反应-前驱物烧结法制备了Cr2(WO4)3和Cr2(MoO4)3粉体。298~1 073 K的原位粉末X射线衍射数据表明Cr2(WO4)3和Cr2(MoO4)3的晶胞体积随温度的升高而增大, 本征线热膨胀系数分别为(1.274±0.003)×10-6 K-1和(1.612±0.003)×10-6 K-1。用热膨胀仪研究了Cr2(WO4)3和Cr2(MoO4)3在静态空气中298~1 073 K范围内热膨胀行为,即开始表现为正热膨胀,随后在相转变点达到最大值,最后表现为负热膨胀,其负热膨胀系数分别为(-7.033±0.014)×10-6 K-1和(-9.282±0.019)×10-6 K-1。 相似文献
18.
运用AM1和PM3两种SCF-MO方法,通过能量梯度全优化计算,给出4种1-苯基-4-乙基(2′-对取代苯基)环已硅烷类液晶化合物的稳定几何构型,电子结构和分子的基本性质(生成热,偶极矩等),联系有机电子结构理论进行了细致的讨论。 相似文献
19.
取代环己硅烷类(苯基乙烷和联苯基乙烷系列)液晶化合物分子的基本性质的量子化学研究 总被引:1,自引:0,他引:1
取代环己硅烷类液晶化合物是以专利形式报道的一类新型液晶材料.它们具有能降低液晶的粘度和双折射率,使液晶显示器件的响应速度增快,视角变宽等优良性能,可满足在低温下正常工作的要求,具有良好的应用前景[1].关于该类化合物的分子结构和基本性质的实验和理论研究的报道并不多见.因此,开发优良的分子轨道计算方法研究液晶化合物的结构和性质的关系已成为理论化学家们关注的课题,其中,AM1[2]法和PM3[3]法是目前被较多地用于这类研究的半经验分子轨道近似计算方法. 相似文献
20.
反式-4-乙基环已烷甲酸(Trans-4-Ethylcyclohexane-1-Carboxylicacid)是乙烷类液晶化合物RCH2CH2R′(R=Alkyl,R′=Alkyl,—CN,—X等)的关键中间体。液晶显示器一般均采用混合液晶,通常由六... 相似文献