在水杨酸的存在下合成了对齐的聚苯胺纳米棒。 在樟脑磺酸(CSA)和对甲苯磺酸(pTSA)的存在下也形成了纳米棒和纳米管。 电导率测量表明,对准的纳米棒比未对准的纳米结构具有更好的导电性。 在某些情况下,还可以观察到纳米球。 细长的纳米结构或球的形成取决于苯胺单体与表面活性剂的摩尔比。 使用软模板形成纳米结构的这种方法通常称为无模板方法。 我们的成功促使我们探索无需使用模板即可获得相似的金属纳米结构的可行性。 我们成功地合成了铜和氢氧化铜纳米线。 当铜纳米线形成为网眼时,氢氧化铜纳米线形成为绕组束。 在改变反应物的添加顺序时,形成了氢氧化铜纳米带而不是束。 这些纳米结构的表征使用扫描电子显微镜(SEM),原子力显微镜(AFM),透射电子显微镜(TEM),傅立叶变换红外光谱(FTIR)和四点探针进行,以测量电导率。 通过无模板方法制造的金属纳米线和有机纳米线都是用作聚合物纳米复合材料中填料的潜在候选材料。 人们发现聚合物纳米复合材料可用于许多先进的现代应用中,例如继续小型化的电子设备中的热界面材料,轻量化和坚固性很重要的航空航天工程,传感器,医学和催化活性。
2024-01-16 13:04:18 3.69MB 纳米管/棒 表面活性剂 摩尔比例
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2023-02-20 19:23:15 3KB 未分类
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2022-06-27 19:07:47 3.96MB 填料
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冷注裂纹填料行业调研摘要
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树脂组合物用填料填料的浆料组合物以及含填料的树脂组合物 .pdf
2022-02-10 09:04:23 3.34MB #资源达人分享计划#
多孔材料中的流体传输通常在地质样品(土壤、沉积物等)或理想系统中进行研究,但通过压实颗粒材料(由大量应变颗粒组成)的流体流动仍相对未知。作为填补这一空白的一步,我们使用有限元和格子玻尔兹曼方法研究了可变形弹性壳填料中的液体传输模型。我们发现,当材料的孔隙率降到临界值以下时,流体流动突然消失,流动障碍物表现出渗流转变的特征。我们进一步表明,流体流动可以通过一个简化的渗透率模型来捕捉,在该模型中,复杂的多孔材料被一组无序的毛细血管所取代,这些毛细血管通过渗流转变而分布和成形。为此,我们数值探索了水力弯曲度τH的发散,以及随着渗流阈值的接近,水力半径Rh的减小。我们根据应用于球体随机填充的渗流理论得出的标度预测来解释我们的结果。我们的结果支持了一个简单的模型,该模型描述了可变形颗粒材料中的流体流动滞留,从堵塞点的机械稳定性开始压缩到渗流阈值。多孔材料本质上被描述为一组扭曲的、随机放置的毛细血管,在接近渗流阈值的情况下,扭曲度和毛细血管稀释控制着液体传输。我们已经证明,压缩后,受压弹性壳之间的空隙空间会经历一个急剧的系统尺寸相关的转变。我们还发现,随着孔隙度的减小,水力半径以与晶格分辨率无关的
2022-02-01 18:02:37 7KB 流体流经弹性壳填料
完整英文版 IEC 60811-605:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials -Part 605:Physical tests - Measurement of carbon black and-or mineral filler in polyethylene compounds(电缆和光缆 - 非金属材料的试验方法 - 第 605 部分:物理试验 - 聚乙烯化合物中炭黑和/或矿物填料的测量)。IEC 60811-605:2012 描述了测量为聚乙烯和聚烯烃化合物的紫外线稳定而添加的炭黑含量的测试方法。 这些方法不适用于卤代化合物。 方法 A 仅适用于聚乙烯和聚丙烯化合物。 方法 B 适用于聚烯烃化合物。 IEC 60811-605:2012 取消并替换了 IEC 60811-4-1:2004 的第 11 和 12 条,该条已被撤销。 IEC 60811-100:2012 的附录 A 中显示了替换的全部详细信息。 与上一版本相比没有具体的技术变化,但参见 IEC 60811-100:2012 的前言。
2022-01-11 09:02:25 898KB IEC 60811-605 电缆和光缆 化合物