用环氧树脂粒子涂层,通过扫描电镜(SEM)、接触角测量仪(CA)等仪器对涂层的性能进行表征。研究表明:环氧树脂粒子在涂层表面呈规则的球状,涂层表有微纳米粗糙结构,但疏水性较差,接触角仅为96°,这是由于环氧树脂粒子具有大量亲水基团所导致的。
【摘要】:将二氧化硅纳米颗粒和硅树脂制成混合液,采用喷涂法(spray-coating)出了具备超疏水性的复合涂层.研究了二氧化硅、硅树脂不同含量配比对涂层疏水性能的影响,结果表明复合涂层的接触角随二氧化硅含量的增加而增加.在二氧化硅含量大于3%(质量分数)时,涂层显现超疏水性;当二氧化硅...
纳米材料在高分子材料中的应用近年来,纳米技术已成为科学研究的热点。由于纳米材料具有许多新的特性,如特殊的磁学特性、光学特性、电学特性和化学活性等,利用纳米粒子的这些特性对高分子材料进行改性,可以得到具有特殊功能的高分子材料。
近日,复旦大学的赵东元院士课题组首次利用密胺树脂作为前驱体,通过水相乳液聚合自组装的方法成功了超高氮含量(15.6wt%,800°C)的单分散介孔碳纳米球。.该介孔碳纳米球拥有高的比表面积(791–883m2g−1)、大的孔径(6.7–8.1nm)和可调的粒径...
无视王水和烧碱,还很强韧——Nat.Mater.封面上的全有机超疏水涂层了解一下?.材料.作者:X-MOL2018-05-11.超疏水现象在自然界中广泛存在,荷叶、蝴蝶翅膀以及一些甲虫的外壳,都呈现超疏水状态。.随着对超疏水现象内在机理研究的不断深…
这项工作作为后封面和热点论文发表在Angew.Chem.Int.Ed.Engl.上。图文导读图1、超盐环境聚合酚醛树脂一步碳气凝胶的示意图(a)苯酚、甲醛和ZnCl2的溶胶;(b)在ZnCl2的超盐环境下水热聚合后的硬块;(c)直接碳化后所得的气凝胶;
有机清漆的干膜百度通常介于0-10微米之间,无机清漆的干膜厚度通常介于数十纳米至1-2微米之间。易清洁与防涂鸦涂料:0.05至0.2um防腐蚀涂料:0.5至1.0um防刮檫涂料:0.5至1.0um耐化学品性:方…
这篇碳纳米管论文范文为免费优秀学术论文范文,可用于相关写作参考。免费关于碳纳米管论文范文,与碳纳米管改性不饱和树脂复合材料有关论文写作参考文献资料。
磷酸锆纳米片因表有丰富的磷酸羟基基团,其与很多树脂具有良好的相容性,因此磷酸锆纳米片作为高分子材料的力学增强与耐磨填料具有非常大的潜力。孙大陟教授团队在前期利用磷酸锆纳米片改性聚烯烃树脂(Polymer,2019,172,142-151)的研究基础上,以
硕士毕业论文—《超疏水纳米TiO2/聚硅氧烷树脂复合涂层的及性能研究》摘要第1-6页abstract第6-10页第一章前言第10-27页1.1超疏水概念及自然界中的超疏水现象
用环氧树脂粒子涂层,通过扫描电镜(SEM)、接触角测量仪(CA)等仪器对涂层的性能进行表征。研究表明:环氧树脂粒子在涂层表面呈规则的球状,涂层表有微纳米粗糙结构,但疏水性较差,接触角仅为96°,这是由于环氧树脂粒子具有大量亲水基团所导致的。
【摘要】:将二氧化硅纳米颗粒和硅树脂制成混合液,采用喷涂法(spray-coating)出了具备超疏水性的复合涂层.研究了二氧化硅、硅树脂不同含量配比对涂层疏水性能的影响,结果表明复合涂层的接触角随二氧化硅含量的增加而增加.在二氧化硅含量大于3%(质量分数)时,涂层显现超疏水性;当二氧化硅...
纳米材料在高分子材料中的应用近年来,纳米技术已成为科学研究的热点。由于纳米材料具有许多新的特性,如特殊的磁学特性、光学特性、电学特性和化学活性等,利用纳米粒子的这些特性对高分子材料进行改性,可以得到具有特殊功能的高分子材料。
近日,复旦大学的赵东元院士课题组首次利用密胺树脂作为前驱体,通过水相乳液聚合自组装的方法成功了超高氮含量(15.6wt%,800°C)的单分散介孔碳纳米球。.该介孔碳纳米球拥有高的比表面积(791–883m2g−1)、大的孔径(6.7–8.1nm)和可调的粒径...
无视王水和烧碱,还很强韧——Nat.Mater.封面上的全有机超疏水涂层了解一下?.材料.作者:X-MOL2018-05-11.超疏水现象在自然界中广泛存在,荷叶、蝴蝶翅膀以及一些甲虫的外壳,都呈现超疏水状态。.随着对超疏水现象内在机理研究的不断深…
这项工作作为后封面和热点论文发表在Angew.Chem.Int.Ed.Engl.上。图文导读图1、超盐环境聚合酚醛树脂一步碳气凝胶的示意图(a)苯酚、甲醛和ZnCl2的溶胶;(b)在ZnCl2的超盐环境下水热聚合后的硬块;(c)直接碳化后所得的气凝胶;
有机清漆的干膜百度通常介于0-10微米之间,无机清漆的干膜厚度通常介于数十纳米至1-2微米之间。易清洁与防涂鸦涂料:0.05至0.2um防腐蚀涂料:0.5至1.0um防刮檫涂料:0.5至1.0um耐化学品性:方…
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磷酸锆纳米片因表有丰富的磷酸羟基基团,其与很多树脂具有良好的相容性,因此磷酸锆纳米片作为高分子材料的力学增强与耐磨填料具有非常大的潜力。孙大陟教授团队在前期利用磷酸锆纳米片改性聚烯烃树脂(Polymer,2019,172,142-151)的研究基础上,以
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