MWNTs-PPSS复合材料的合成及性能

来源 :2010年全国高分子材料科学与工程研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:douzixia
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聚苯硫醚砜(PPSS)是一种新型热塑性无定型耐高温树脂,由于分子主链结构中具有强极性的砜基(-SO2-)和刚性的芳环结构,使其玻璃化温度(Tg)高达2150℃,聚苯硫醚矾具有优良的力学、电学性能、尺寸稳定性以及耐化学腐蚀性、耐辐射、阻燃等性能。成为了优良的耐热高分子材料。碳纳米管具有优异的机械、电、热性能,近几年出现了大量有关用碳纳米管来增强或改善聚合物或其它基体物质性能的报道,但有关碳纳米管与聚苯硫醚矾的复合材料的研究国内外报导较少,本研究采用原位聚合法制备了MWNTs-PPSS复合材料,并对其结构及性能进行了研究,结果表明:碳纳米管在基体中得到了良好的分散,复合材料的机械性能、电学以及热性能得到了明显的提高。
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本文以模拟体液为介质,采用仿生法制备了纳米羟基磷灰石(n-HA);用全水发泡法在氮气保护、低温条件下,用MDI、蓖麻油、1,4-丁二醇等原料,制备了PU;通过共混法制备了纳米羟基磷灰石/聚氨酯(n-HA/PU)复合材料。用红外光谱(IR),热重分析仪(TGA)分析材料结构和热稳定性,通过扫描电镜(SEM)观察n-HA和n-HA/PU复合材料表面形貌特征。
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研究目的:核壳复合纳米材料结合了两种或多种材料的优点,能实现材料的多功能化。PbS/PVBC的核/壳复合纳米微球,其核PVBC上含有高反应活性的氯甲基使得在高分子改性领域具有重要的应用价值,其壳纳米尺度的PbS能带从近红外蓝移到可见光区域,呈现出奇异的光学性能和电学性质。通过锻烧去除PVBC核,形成PbS空心球,对包理在其核内的物质起防辐射作用具有潜在应用。
硅藻土是一种生物成因的硅质沉积岩,其化学成分主要是非晶质SiO2,具有细腻、松散、质轻、多孔、吸水和渗透性强等特点,硅藻土具有广泛的用途。本文采用硅藻土作为补强剂,制备得到具有特殊功能的天然橡胶/硅藻土复合材料,以其部分取代传统天然橡胶的补强剂炭黑和白炭黑。
壳聚糖是自然界为数不多的天然阳离子多糖,具有优良的生物相容性、生物粘附性和生物降解性,有促进粘膜透过的作用,因此作为口服、粘膜给药载体具有广阔的应用潜力。为了提高生物利用度,本研究发展了能制备尺寸均一的壳聚糖微球的新过程-膜乳化过程,实现了壳聚糖微球在100nm-100μm之间的可控,粒径分布(CV值)控制在20%以内。
工业级聚乳酸(DL-PLA)是种可生物降解材料,但存在熔体强度低、结晶速度慢、力学与耐热性能不能满足应用需要等缺点,因此当前的研究工作聚焦在进一步提高其性价比上。除了基于单体共聚制备改性聚乳酸方法外,通过反应加工是个可行且灵活性强的途径。通常,聚醋类聚合物熔体反应可通过基团反应和自由基反应两种方法,它们扩链产物往往具有长支链,其链结构具有多分散性。常用的微观结构表征方祛,如FTIR, GPC, N
聚酞亚胺(PI)是指主链上含有苯环和酰亚胺环的一类杂环高性能高分子材料。本文以自制的2-(3,4-二羟基苯基-4-[4-(3,4-二羟基苯基-氧基)-苯基]-2,3-二氮杂萘-1-酮二酐(DHPZ-DA),4,4’-二氨基二苯醚(ODA)和4-(3-氨基苯氧基)邻苯二甲腈(APPh)为反应单体,通过改变反应单体的摩尔比,采用溶液缩聚两步法制备了一系列不同分子链长度的邻苯二甲腊封端含二氮杂萘酮联苯结
本研究利用微层共挤出设备将iPP分别和(iPP/CB)、(iPP/EVOH)共混物进行层状复合,制备了一系列不同层数的交替层状复合片材。iPP层和共混物层的厚度比为1。所有片材的总厚度为2mm,因此,随着层数的增加,iPP层的厚度将减小。在本实验中,所用的CB和EVOH均为α成核剂;在结晶之前,首先将样品于200℃退火,以消除iPP的取向,需要说明的是,200℃的退火处理并不破坏样品的交替层状结构
自从1969年Inoue首次报道CO2与环氧化物共聚后,至今己报道了多种CO2共聚催化剂。其中,Zn-Co双金属氰化络合物(Double Metal Cyanide Complex, DMCC)对CO2与氧化环己烯(CHO)共聚表现出极高的催化活性和聚碳酸酯选择性。本课题组制备的Zn-Co DMCC和SiO2/Zn-Co DMCC杂化催化剂是日前文献报道的催化CO2/CHO共聚效率最高的催化剂。然
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