聚合物/无机物纳米复合材料研究进展及应用前景[J].高分子材料科学与工程,2003,19(4):22-26. 被引量:26 9 林永红,潘利华.聚合物基纳米复合材料的制备方法及其性能[J].东华大学学报:自然科学版
陶瓷-聚合物复合材料是 具有高 介电性能复合电介质材料的一大类,它具有高介电常数,同时克服了陶瓷材料的脆性 和加工 温度高等缺点,具有优良的力学性能和加工性能,目前在嵌入式电容器、高储能密度 用电介 质材料领域已经有了初步应用。
然而,陶瓷材料的加入会在一定程度上破坏高分子的柔性,同时降低击穿电场,不利于电介质的实际应用。基于上述问题,本论文以PVDF基聚合物为研究对象,从保留高分子材料良好柔性的角度出发,采用不同的方法优化PVDF基聚合物的电学性能。
1.2.2 原位聚合法 将碳纳米管与聚合物单体混合,然后在一定的条件下进行聚合得到复合材料 便是原位聚合法,它是一种改善和提高碳纳米管在聚合物基体中的分散程度以及二者界面相互作 用的有效方法,其主要优点是可以获得在分子尺度上的增强效果。. 这种 ...
我校材料科学与工程学院青年教师路旭博士近日在材料与能源领域国际顶级期刊《Nano Energy》(影响因子15.548)上发表题为‘High energy density with ultrahigh discharging efficiency obtained in ceramic-polymer nanocomposites using a non ...
德国柏林技术大学在开放陶瓷(Open Ceramics)期刊报告了一种制备金属纳米颗粒陶瓷复合材料的简单通用制备方法,通过将微细纳米金属颗粒嵌入陶瓷材料中以增大它们的商业应用范围。
聚合物杂化陶瓷复合膜:制备、表征与性能评价. 常凯. 【摘要】: 陶瓷膜 (Ceramic Membrane,简称CM)是一种新型的无机膜,其主要成分为Al_2O_3、ZrO_2、TiO_2等无机材料。. 与有机膜相比,陶瓷膜具有热稳定性能好、化学稳定性好、耐有机溶剂的侵蚀,且抗微生物降解能力强 ...
因此,本文通过选择不同极性的聚合物材料与反铁电陶瓷进行复合,通过添加不同含量、不同形貌的导电相,提高复合材料中陶瓷相的电场分布率,实现低电场下获得高介电可调性能的目的。. 首先,分别用极性聚偏氟乙烯 (PVDF)和非极性聚苯乙烯 (PS)作为聚合物相,选反 ...
纳米颗粒改变聚合物复合材料的发展. 在左侧,小纳米颗粒粘附到与纳米颗粒本身大小相同大小的聚合物链段;这些相互作用产生聚合物纳米复合物,其更容易加工,因为纳米颗粒移动快,快速使材料变得粘稠。. 在右侧,聚合物链的许多部分粘附到较大的纳米 ...
聚合物/无机物纳米复合材料研究进展及应用前景[J].高分子材料科学与工程,2003,19(4):22-26. 被引量:26 9 林永红,潘利华.聚合物基纳米复合材料的制备方法及其性能[J].东华大学学报:自然科学版
陶瓷-聚合物复合材料是 具有高 介电性能复合电介质材料的一大类,它具有高介电常数,同时克服了陶瓷材料的脆性 和加工 温度高等缺点,具有优良的力学性能和加工性能,目前在嵌入式电容器、高储能密度 用电介 质材料领域已经有了初步应用。
然而,陶瓷材料的加入会在一定程度上破坏高分子的柔性,同时降低击穿电场,不利于电介质的实际应用。基于上述问题,本论文以PVDF基聚合物为研究对象,从保留高分子材料良好柔性的角度出发,采用不同的方法优化PVDF基聚合物的电学性能。
1.2.2 原位聚合法 将碳纳米管与聚合物单体混合,然后在一定的条件下进行聚合得到复合材料 便是原位聚合法,它是一种改善和提高碳纳米管在聚合物基体中的分散程度以及二者界面相互作 用的有效方法,其主要优点是可以获得在分子尺度上的增强效果。. 这种 ...
我校材料科学与工程学院青年教师路旭博士近日在材料与能源领域国际顶级期刊《Nano Energy》(影响因子15.548)上发表题为‘High energy density with ultrahigh discharging efficiency obtained in ceramic-polymer nanocomposites using a non ...
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聚合物杂化陶瓷复合膜:制备、表征与性能评价. 常凯. 【摘要】: 陶瓷膜 (Ceramic Membrane,简称CM)是一种新型的无机膜,其主要成分为Al_2O_3、ZrO_2、TiO_2等无机材料。. 与有机膜相比,陶瓷膜具有热稳定性能好、化学稳定性好、耐有机溶剂的侵蚀,且抗微生物降解能力强 ...
因此,本文通过选择不同极性的聚合物材料与反铁电陶瓷进行复合,通过添加不同含量、不同形貌的导电相,提高复合材料中陶瓷相的电场分布率,实现低电场下获得高介电可调性能的目的。. 首先,分别用极性聚偏氟乙烯 (PVDF)和非极性聚苯乙烯 (PS)作为聚合物相,选反 ...
纳米颗粒改变聚合物复合材料的发展. 在左侧,小纳米颗粒粘附到与纳米颗粒本身大小相同大小的聚合物链段;这些相互作用产生聚合物纳米复合物,其更容易加工,因为纳米颗粒移动快,快速使材料变得粘稠。. 在右侧,聚合物链的许多部分粘附到较大的纳米 ...