多重响应性的热可逆交联环氧/石墨烯复合材料

来源 :中国化学会2017全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wuwuwujduuez
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  由于环氧树脂具有优异的综合性能并应用广泛,因此制备具有自修复和再加工性能的新型交联环氧树脂已成为研究热点。本文合成了一种基于Diels-Alder(DA)热可逆动态共价键的交联环氧树脂/石墨烯复合材料,研究发现,石墨烯可以均匀的分散在交联聚合物的网络中,质量分数不到1%石墨烯就可以显著增强该聚合物的力学强度,特别石墨烯可以充当能量转换媒介将红外及电磁能量转化为热能而高效地驱动DA/rDA热可逆转变过程,从而赋予材料具有多重刺激(热,微波,近红外光)响应性,进而实现复合材料的高效修复和再加工。
其他文献
近二十年来,受限于纳米尺度的聚合物材料由于其独特的物理化学性质受到了广泛的关注。当材料尺寸降低至纳米尺度时,聚合物材料的物理化学性能与其本体发生偏离,呈现出尺度依赖性。
在本论文中,我们利用半结晶性聚合物两相结构模型和辐射技术,制备1一系列具有不同接枝率的嵌段接枝共聚物。首先,通过溶液共混和铺膜,制备得到半结晶性聚合物聚偏氟乙烯-六氟丙烯共聚物P(VDF-co-HFP)和反应性离子液体1-乙烯基-3-丁基咪唑双三氟甲基磺酰亚胺盐[VBIm][TFSI]共混薄膜。
本文采用原位超小角X射线散射技术(USAXS)研究了聚烯烃锂电池隔膜在升温过程中微观结构的变化以及微孔闭合的机理。通过USAXS测量了不同隔膜的微孔结构参数,包括:孔隙率、比表面积、孔尺寸。
本文利用基于原子力显微镜(AFM)的单分子力谱(SMFS)对聚乙二醇(PEG)在不同极性及不同尺寸的溶剂中的单链弹性行为进行了研究.QM-FRC理论模型可以很好地描述PEG在无扰状态下的单链弹性行为(本征弹性).通过QM-FRC拟合,表明PEG在TCE中的力谱曲线代表了其本征弹性.
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聚氨酯由多元醇构成的软段和多异氰酸酯构成的硬段交替组成,通过改变原料的种类及配比可以控制不同相区的结晶,进而改变材料的性能。聚合物分子链的聚集态结构影响高分子材料的性能,从单分子水平研究二者之间的关系有助于为材料的设计和性能调控提供理论依据。