国产精品igao视频网网址不卡日韩,亚洲综合在线电影,亚洲婷婷丁香,黄色在线网站噜噜噜

搜索:  
中科院化學所在聚合物納米復合水凝膠方面取得重要進展
2014-09-09  來源:中國聚合物網

    在國家自然科學基金委、北京市科技新星計劃、中科院青年創新促進會和化學所的資助下,綠色印刷院重點實驗室陳光明副研究員與多個大學和科研單位合作,近年來在聚合物基納米復合材料領域取得了系列研究進展。

    應美國科學出版社的邀請,將早期相關研究結果進行總結,綜述在G. Chen, “Polymer/Clay Nanocomposites” in Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology, H. S. Nalwa,  2nd Eds., American Scientific Press: New York, 201121, 251

    在聚合物/碳納米粒子復合材料方面,采用自行分子結構設計的新型Gemini表面活性劑,使碳納米管(CNT)均勻分散在無規聚苯乙烯(aPS)基體中(Polymer2009, 50, 5787),該結果被Carbon(2012, 50, 3-33)題目為“Surface modification for the effective dispersion of carbon nanotubes in solvents and      polymers”的綜述論文作為典型實例在表3(CNT非共價鍵表面修飾)和表6(制備聚合物/CNT納米復合材料)中引用;制備了CNT充分剝離并均勻分散的間規聚苯乙烯(sPS/原始CNT復合材料(Carbon201048, 1434);發現并研究了該復合材料熱壓過程中出現的獨特花形圖案RSC Adv.20122, 7964);利用p-p相互作用,使EDOT單體在石墨烯(rGO)表面進行模板可控聚合,得到了PEDOT分子構象有序度較高且具有優異熱電性能的PEDOT/rGO復合材料(J. Mater. Chem. A20131, 12393),并被選為期刊前封面(圖1);得到了具有優異熱電性能的PPy/rGO復合材料(RSC Adv.20144, 29281)。

    在層狀雙氫氧化物(LDH)的可控制備及其聚合物基納米復合材料方面,發展了快速尿素水解法可控合成直徑為亞微米尺度的LDH無機粒子,并建立了一步直接脫碳酸化的方法(RSC Adv.20144, 8686);提出了一鍋法水熱合成硬脂酸鹽插層LDH的制備方法(Appl. Clay Sci.201372, 206);發現并研究了含原始LDH納米片的膠體體系的發光功能性質(RSC Adv.2014, 4, 19218; Ind. Eng. Chem. Res.201352, 11045);并將層板內Eu3+摻雜與層間有機發光陰離子相結合,可調可控LDH的發光功能性(RSC Adv.20144, 7991);將硬脂酸有機陰離子插層進入LDH層間,制備了具有高熱穩定性能的PVC/LDH納米復合材料(Polymer2008, 49, 3923);采用有機紫外線吸收劑陰離子處理LDH,得到了具有優異耐紫外線功能的PET/LDH納米復合材料(RSC Adv.20133, 6282; Appl. Clay Sci.201375-76, 114)。

    在光譜學研究聚合物納米復合材料方面,提出了適用于聚酰胺6/粘土納米復合材料纖維樣品的線性衰減全反射(ATR)紅外二向色性研究方法(Macromol. Rapid Commun.2004251121),研究了聚酰胺6的晶區和非晶區的取向結構;采用紅外二向色性方法,研究了aPS/粘土納米復合材料的剪切誘導有序結構及其在升溫自組裝過程中的取向變化(Macromol. Rapid Commun.200021746J. Mater. Res.200015, 351);研究了聚氨酯/粘土納米復合材料薄膜在拉伸-回縮-再拉伸過程中,聚氨酯分子硬段和軟段的取向變化(J. Polym. Sci. Part B: Polym. Phys.200745, 654);從實驗上證實了CNTsPS/CNT納米復合材料薄膜樣品單軸拉伸過程中聚合物分子鏈段取向的影響(Chem. Commun.201147, 899);并結合偏振拉曼光譜法和SEM技術,較深入地研究了CNT的取向變化以及sPS的主鏈和側基的取向因子(f)的改變機制(Soft Matt.20117, 4039);研究了sPS/CNT納米復合材料熔融注塑樣品皮-芯結構中sPS的取向結構變化(Ind. Eng. Chem. Res.201251, 11695);采用原位變溫FTIR技術,推導并提出了sPS介晶相的定量測量方法(RSC Adv.20133, 12631

    在水凝膠方面,前期將LDH-NO3首先剝離在甲酰胺中,進而制備了聚丙烯酰胺(PAM/LDH納米復合水分散體系,并研究了其溶膠-凝膠轉變和流變行為(J. Mater. Chem.201020, 3869; Mater. Lett.200963, 1725),該結果被Prog. Polym Sci.(影響因子26.854)綜述(2013, 38, 1442)作為典型例子介紹;近期,制備了不含有機溶劑的羥乙基磺酸插層的LDH(LDH-Ise)水凝膠,該水凝膠表現出良好的耐熱、離心剪切力和酸/堿能力(RSC Adv.20133, 12021);在此基礎上,制備了LDH-Ise充分剝離并均勻分散的PAM/LDH納米復合材料水分散體系和弱凝膠,并系統研究其流變學行為(J. Mater. Chem. A20142, 13593)。

最近,采用可水剝離分散的LDH-Ise首次制備了具有優異力學性能的新型無溶劑PAM/LDH納米復合水凝膠。該NC水凝膠不僅可以承受拉伸、彎曲、打結或壓縮等變形,而且具有超級可拉伸性能未經水膨脹的原始水凝膠的斷裂伸長率高于4000%經水膨脹處理后在整個拉伸機測試量程內不斷裂>6236%。另外,原始水凝膠在拉伸過程中表現出異常的屈服行為,可能是由于其獨特的微米-納米多尺度網絡結構引起的,經膨脹后屈服現象消失2)。該研究結果近期在Adv. Mater.上發表(Adv. Mater.201426, 5950)。

1 PEDOT/rGO納米復合熱電材料與當期前封面

2 PAM/LDH納米復合水凝膠的超級可拉伸性能與微米-納米多級網絡結構

版權與免責聲明:本網頁的內容由中國聚合物網收集互聯網上發布的信息整理獲得。目的在于傳遞信息及分享,并不意味著贊同其觀點或證實其真實性,也不構成其他建議。僅提供交流平臺,不為其版權負責。如涉及侵權,請聯系我們及時修改或刪除。郵箱:info@polymer.cn。未經本網同意不得全文轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。
(責任編輯:xu)
】【打印】【關閉

誠邀關注高分子科技

更多>>最新資訊
更多>>科教新聞
国产精品igao视频网网址不卡日韩,亚洲综合在线电影,亚洲婷婷丁香,黄色在线网站噜噜噜
91九色综合| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 欧美日韩在线播放视频| 日韩视频不卡| 国产精品主播| 悠悠资源网久久精品| 精品视频在线观看网站| 在线精品视频一区| 91久久久精品国产| 一区免费视频| 久久影院资源站| 天堂√中文最新版在线| 久久影院一区| 国产欧美日韩综合一区在线播放| 亚洲资源在线| 精品国产美女a久久9999| 国产精品99视频| 成人在线观看免费视频| 国产欧美成人| 欧美精品福利| 亚洲无线一线二线三线区别av| 亚洲视频电影在线| 国产精品毛片一区二区三区| 精品在线网站观看| 亚洲精品影视| 亚洲福利国产| 欧美精选视频一区二区| 亚洲在线免费| 亚洲免费播放| 黄色成人在线网址| 狂野欧美性猛交xxxx| 国产福利一区二区精品秒拍| 国产高清一区| 91精品99| 精品成人免费一区二区在线播放| 国产成人精品亚洲线观看| 97精品一区二区| 久久一区视频| 精品美女视频| 国产日韩电影| 在线成人动漫av| 国产日韩免费| 日韩在线观看不卡| 国产精品亚洲综合在线观看| 国产传媒在线| 免费成人性网站| 久久av国产紧身裤| 午夜久久一区| 日本不卡中文字幕| 欧美久久久网站| 久久97久久97精品免视看秋霞| 久久大逼视频| 久久亚洲影院| 欧美日韩在线二区| 久久久久国产精品一区二区| 超碰在线99| 国产欧洲在线| 999精品一区| 欧美亚洲国产一区| 亚洲2区在线| 国产精品a久久久久| 久久99性xxx老妇胖精品| 久久影视三级福利片| 日韩综合精品| 中文在线不卡| 鲁大师成人一区二区三区| 亚洲九九精品| 久久精品一区二区国产| 欧美不卡视频| 丝袜美腿亚洲一区| 日韩精品久久理论片| 欧美日韩亚洲一区| 国产一区二区三区网| 亚洲香蕉网站| 日本精品国产| sm久久捆绑调教精品一区| 九九久久电影| 色综合视频一区二区三区日韩 | 在线一区欧美| 国产农村妇女精品一二区| 日本成人在线不卡视频| 久久久国产精品入口麻豆| 日本欧美不卡| 亚洲免费中文| 国产人成精品一区二区三| 成人一区而且| 久久在线电影| 欧美精品观看| 国产一区二区高清| 喷白浆一区二区| 精品日韩在线| 欧美专区在线| 国产一区二区三区不卡av| 久久uomeier| 亚洲不卡系列| 免费在线观看一区| 在线亚洲自拍| 国产中文字幕一区二区三区| 亚洲欧美高清| 日韩在线中文| 玖玖玖国产精品| 成人在线超碰| 玖玖玖国产精品| 日韩成人亚洲| 日本欧美大码aⅴ在线播放| 在线中文字幕播放| 91精品日本| 日韩专区在线视频| 国产精品13p| 视频精品一区| 成人av二区| 色一区二区三区四区| 欧美一区网站| 久久国产88| 999国产精品永久免费视频app| 免费在线欧美黄色| 国产日韩高清一区二区三区在线 | 中文视频一区| av日韩中文| 欧美国产专区| 国产亚洲欧美日韩精品一区二区三区| 麻豆精品av| 91久久国产| 日韩精品一区二区三区免费观看| 欧美1区免费| 蜜臀久久久久久久| 国产精品一级| 日韩中文字幕av电影| 精品国产欧美| 亚洲成人一区在线观看| 国产精品毛片一区二区三区| 91福利精品在线观看| 精品国产日韩欧美精品国产欧美日韩一区二区三区 | 国产精品红桃| 成人va天堂| 欧美va天堂| 亚洲一二av| 99久久激情| 99精品综合| 精品久久久久中文字幕小说| 蜜臀a∨国产成人精品| 夜久久久久久| av一区在线| 激情欧美一区二区三区| 日本在线视频一区二区| 伊人久久在线| 国产日韩高清一区二区三区在线| 欧美福利在线| 欧美一区二区三区高清视频| 在线亚洲人成| 久久亚洲资源中文字| 黄色在线观看www| 99riav1国产精品视频| 欧美日韩一区二区三区不卡视频| 日韩黄色av| 亚洲精选成人| 日韩av中文字幕一区二区三区| 精品国产亚洲一区二区三区大结局| 国产精品一线| 欧美一区网站| 亚州av日韩av| 久久亚洲一区| 国产精品白丝一区二区三区| 国产一区视频在线观看免费| 国产在线观看www| 日韩久久一区二区三区| 免费的成人av| 视频一区二区三区在线| 日韩高清中文字幕一区二区| 麻豆精品99| 国产成人免费精品| 久久国产欧美| 亚洲欧洲专区| 国产乱子精品一区二区在线观看 | 91麻豆国产自产在线观看亚洲| 国产综合欧美| 亚洲毛片在线免费| 国产精品美女午夜爽爽| 精品丝袜在线| 国产精品观看| 亚洲精品亚洲人成在线观看| 久久成人精品| 精品中文一区| 国产韩日影视精品| 首页国产欧美久久| 久久av电影| 久久久久一区| 亚洲啊v在线免费视频| 蜜桃av一区二区| 国产亚洲一区在线| 黄色成人在线网址| 久久xxxx| 国产一区91| 1024精品一区二区三区| 国产v综合v| 伊人久久大香伊蕉在人线观看热v| 91成人小视频| 六月婷婷综合| 国产精品亚洲一区二区三区在线观看| 99pao成人国产永久免费视频 |