液体橡胶/粘土复合物的流变学行为及其微观机理探究

来源 :中国化学会第29届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhangxu0202
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  粘土是高度各向异性的纳米片层,当高分子和粘土片层之间发生协同作用后将极大地改变本体高分子的结构和分子运动,将使得材料具有更高的模量,更好的热稳定性,变得阻燃和阻气[1]。我们成功制备了剥离的遥爪型聚丁二烯液体橡胶/有机粘土复合物,并以流变学阐明了剥离的温度和流场对粘土取向的影响;用时间分辨流变学给出了插层和剥离的对应的时间幂律关系。[2]进一步的,我们通过低场核磁共振技术给出了高分子链在粘土表面的动力学行为,并且发现这样一个过程存在一个临界值,同时这个临界值是分子量和改性剂依赖的。[3] 为了进一步说明这个现象的本质,我们应用了自洽场理论模拟的方法,获得端基和链段在界面动力学分布的差别,以及其中分子量和相互作用对依赖性的微观起源。本工作获得了自然科学基金的资助(基金号:21174062)
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氧还原反应(ORR)是燃料电池和金属空气电池等能量转化装置中的瓶颈电极反应。尽管铂基催化剂氧还原催化性能优越,但存在资源稀少、价格昂贵和稳定性差等缺陷,因此迫切需要发展一种成本低、稳定性好的高效ORR催化剂。金属卟啉化合物具有高的共轭结构和化学稳定性,对分子氧有良好的电催化还原活性,使其成为良好的氧还原催化剂材料。由于纳米棒阵列结构的ZnO复合材料有利于电子传输,同时可增大活性比表面积和缩短传输距
本文通过采用静电纺丝技术和脉冲电沉积技术制备了高性能和高稳定性的新型膜电极.先将用静电纺丝制备的核材料转印到气体扩散层表面,然后脉冲电沉积Pt纳米粒子.新制备的电极阴阳极担量为0.1mg cm-2Pt和0.05 mg cm-2Pd,最高输出功率为0.68 W cm-2,加速衰减测试10000圈后,电池最高功率密度仅衰减8.5%.
本课题发展了一种应用于碱性阴离子交换膜燃料电池(AAEMFC)的新型电极结构,该结构采用垂直生长的Co-OH-CO3纳米针阵列作为催化剂的有序载体.采用物理气相沉积将Pt以纳米结构薄膜的形式沉积在Co-OH-CO3纳米针阵列表面从而形成Pt/Co-OH-CO3纳米针阵列.通过热压转印将Pt/Co-OH-CO3纳米针阵列转印到碱性阴离子交换膜上得到了新型阴极催化层.以该阴极结构制备的AAEMFC的最
化学是以实验为基础的学科,探究实验是对化学问题的拓展,高中生如何开展探究性实验,如何在现有的实验条件下开展实验探究课,如何让高中生在实验课上学到的是科学实验精神而不是看热闹,在化学实验的过程中体验成功的乐趣,感受到化学的美之所在。
探究实验设计是现代教学的基本模式,在教学实践中往往过于重视探究的形式,而忽视探究的内在本质及其与化学学科基本素养之间的关系,本文结合一线教学经验,提出探究教学必须要突出观赏性、科学性、思想性三个基本内涵。只有同时具备这三个内涵的探究实验才更有深度,三内涵共同作用,更有助于学生理解化学学科的本质,提升学生的能力。
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本文研究了以芥酸酰丙基-N,N-二甲基-苄基氯化铵表面活性剂(EMB-22)作为清洁压裂液用稠化剂,在2%EMB-22 水溶液中加入不同浓度氯化钾或水杨酸钠.结果表明,2%氯化钾和 0.5%水杨酸钠分别可与2%EMB-22 形成耐温达 65℃和 75℃清洁压裂液,2%氯化钾与不同浓度的 EMB 溶液形成的清洁压裂液其剪切变稀、粘弹性具有明显的变化规律,非线性共转 Jeffreys 本构方程可描述其