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高分子纳米管(PNT)是一类具有中空管状结构的高分子纳米材料,模板法是制备管状高分子纳米材料的有效方法.本研究以自组装金属有机纳米管(MONT)为模板,杈状多元胺和多元羧酸为前体分子,利用杈状多元胺与MONT表面的铜离子配位络合,在MONT表面上形成包覆层,再与同样具有杈状结构的多元羧酸活化酯进行交联反应后,去除掉内部的自组装模板,从而制得具有良好水分散性的PNT.利用扫描电子显微镜(SEM)、扫描透射电子显微镜(STEM)、差示扫描量热仪(DSC)、X射线衍射(XRD)和漫反射傅立叶变换红外光谱(DRIFTS)对PNT的表面形貌、组成和结构进行了表征.结果表明,当多元胺用量为MONT用量的0.4摩尔当量时,交联产物的成管率最高,达80%以上,纳米管的长度大多为500 nm~3μm、内径为60~100 nm、外径80~120 nm. ...
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主要研究聚丁烯对苯二甲酸酯(Polybutylene Terephthalate,PBT)/纳米黏土复合材料的传统注塑成型,以及以氮气(N2)作为发泡剂的微孔注射成型的加工质量。考虑了纳米颗粒尺寸、纳米材料含量、混炼螺杆转速对制品机械性能与热性能的影响。PBT/纳米黏土复合材料用双螺杆挤出机混炼方式制备,试片依据ASTM D638和D256标准进行了测试。根据实验结果,发现:传统注塑制品的拉伸强度,35μm纳米颗粒结果大于8μm的,且混炼中螺杆转速快,抗拉强度有升高的趋势。抗拉强度从纳米比例0~1.0%(wt)随着纳米比例含量增加而增强的趋势,纳米比例含量超过1.0%后,抗拉强度就有下降的趋势。通过热性能实验,发现加入适量的纳米黏土确能提高材料的热稳定性与结晶度,但是过量的黏土反而造成性能下降,与力学性能实验结果吻合。 ...
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为获得力学性能较好的聚丙烯腈(PAN)基实心和多孔碳纳米纤维,以自制相对分子质量30万的PAN为原料,利用静电纺丝技术制备了PAN和PAN/聚甲基丙烯酸甲酯纳米纤维,经预氧化、碳化后分别获得了新型纳米纤维。利用扫描电镜观测了纳米纤维和碳纳米纤维的表面形态,并对纳米纤维和碳纳米纤维的直径分布进行了表征。结果表明:相对分子质量为30万的PAN适宜纺丝质量分数为6%,PAN纳米纤维的平均直径为1 242 nm。在PAN纺丝液中加入PMMA后,纳米纤维的平均直径下降至519 nm,且直径分布变窄;预氧化过程中施加张力可以使碳纳米纤维保持较好的纤维形状;碳化处理后的PAN和PAN/PMMA纳米纤维的直径都明显减小,前者减小为683 nm,后者为374 nm;扫描电镜照片显示,加入PMMA后PAN碳纳米纤维呈多孔结构。 ...
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