技术详细介绍
课题来源与企业委托合作,以及自主研发通过氮氧共掺杂,以聚苯胺和海藻酸钠为原料,制备改性碳材料。通过对碳材料进行原子掺杂,如氮氧共掺杂等协同效应,大幅提高其电学性能,无需构筑具有分级多孔纳米结构的模版,不需要采用高浓度氢氧化物进行活化,方法简单、经济环保。制备的碳材料可作为聚合物树脂等的改性材料,制备工艺对聚合物纳米复合材料具有增强抗老化作用。 基于树脂聚苯胺和海藻酸铵的凝胶体碳化后获得的一种纳米材料,制备方法更简单。通过对碳材料进行原子掺杂,如氮氧共掺杂等协同效应,大幅提高其电学性能,无需构筑具有分级多孔纳米结构的模版,不需要采用高浓度氢氧化物进行活化,方法简单、经济环保。制备的碳材料可作为聚合物树脂等的改性材料,制备工艺对聚合物纳米复合材料具有增强抗老化作用。 聚合物树脂作为人造石材的基体,其力学性能往往取决于填充物的性能,特别是高含量填充物的添加,对有机无机复合材料的性能影响较大,建立一种纳米材料的制备工艺,能够在现有基础上,进一步提高聚合物材料的力学性能和抗老化性能。 该技术已进行验证试验,适用于树脂的共混增强。
课题来源与企业委托合作,以及自主研发通过氮氧共掺杂,以聚苯胺和海藻酸钠为原料,制备改性碳材料。通过对碳材料进行原子掺杂,如氮氧共掺杂等协同效应,大幅提高其电学性能,无需构筑具有分级多孔纳米结构的模版,不需要采用高浓度氢氧化物进行活化,方法简单、经济环保。制备的碳材料可作为聚合物树脂等的改性材料,制备工艺对聚合物纳米复合材料具有增强抗老化作用。 基于树脂聚苯胺和海藻酸铵的凝胶体碳化后获得的一种纳米材料,制备方法更简单。通过对碳材料进行原子掺杂,如氮氧共掺杂等协同效应,大幅提高其电学性能,无需构筑具有分级多孔纳米结构的模版,不需要采用高浓度氢氧化物进行活化,方法简单、经济环保。制备的碳材料可作为聚合物树脂等的改性材料,制备工艺对聚合物纳米复合材料具有增强抗老化作用。 聚合物树脂作为人造石材的基体,其力学性能往往取决于填充物的性能,特别是高含量填充物的添加,对有机无机复合材料的性能影响较大,建立一种纳米材料的制备工艺,能够在现有基础上,进一步提高聚合物材料的力学性能和抗老化性能。 该技术已进行验证试验,适用于树脂的共混增强。