碳质纳米粒子在聚合物中的分布、迁移、组装及导电性能研究

来源 :2014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:yigeyongbao
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导电高分子材料具有重量轻、易成型等优点,在航空航天、抗静电材料、吸波材料、电磁屏蔽材料以及传感器领域有广阔应用前景, 本文利用表面接枝环糊精的碳纳米管与含有客体基团的有机材料进行复合组装,成功制备了两种具有自愈合功能的超分子导电材料。研究表明:通过环糊精与客体基团之间的主客体识别,碳纳米管与有机分子间形成了交联的三维网状结构,材料表现出良好的机械性能。并且,由于碳碳纳米管密集堆积形成导电通路,此超
由于在医疗、食品、美容等行业的潜在应用,水凝胶是一类受到持续关注的软物质材料.构成水凝胶三维骨架的主要材料是高分子.本文通过在一种长为800纳米和直径6纳米的纳米棒状病毒表面引入温度敏感性的高分子,获得了由病毒构成的温度可控性水凝胶并对其进行了微观结构与宏观力学性能的深入研究。通过控制成胶粒子的浓度,能够方便地构建兼具液晶光学性质和凝胶性质的所谓液晶水凝胶。结合基因改性,能够调控该病毒基水凝胶的三
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通过模板辅助法合成了一种新颖的单分散性的“铃挡”型纳米球材料一个可移动的金纳米核封装在空心壳里,壳的外表面是电活性高分子刷,简称为Au@air@PTEMA-g-P3HT。可移动的内核提供更大的活性接触部分,壳壁在苛刻条件下都能很好地保护金属内核,使得该材料更适用于信息存储器件。Au@air@PTEMA-g-P3HT能很好地分散在电绝缘的聚苯乙烯的甲苯溶液中,旋涂制备成薄膜。通过改变复合物薄膜中纳米
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磁共振成像是己经广泛用于临床疾病诊断的先进影像检测技术之一。磁共振成像造影剂可用来缩短成像时间,提高成像对比度和清晰度。衍生物与DPTA分别键连在葡聚糖大分子载体的侧链上,再与氯化礼进行配合反应,从而制备肿瘤靶向性大分子礼配合物。这类配合物具有较高的弛豫率,对肺癌细胞系H460,乳腺癌细胞系MDA-MB-231与T40D均有较好的亲和性,能被这些肿瘤细胞选择性摄取,且不同细胞系对大分子礼配合物的摄
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