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锂聚合物电池技术荟萃+膨胀石墨在聚合物中的分散及其复合材料

发布时间:2016-10-19 09:39

  本文关键词:膨胀石墨在聚合物中的分散及其复合材料的结构与性能的研究,由笔耕文化传播整理发布。


产品名称:锂聚合物电池技术荟萃+膨胀石墨在聚合物中的分散及其复合材料
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简介:
'锂聚合物电池技术荟萃+膨胀石墨在聚合物中的分散及其复合材料的结构与性能的研究一.本套《锂聚合物电池技术荟萃+膨胀石墨在聚合物中的分散及其复合材料的结构与性能的研究技术资料》共三张光盘。包含一张pdf图书或相关技术文献光盘(里面有我们**聘请的相关领域内的技术权威和技术专家专业编写的5本相关技术书籍或技术资料)及二张配套生产技术工艺光盘。联系电话:15095686581。二.本套《锂聚合物电池技术荟萃+膨胀石墨在聚合物中的分散及其复合材料的结构与性能的研究》全国范围内可货到付款,默认发顺丰快递。三.本套《锂聚合物电池技术荟萃+膨胀石墨在聚合物中的分散及其复合材料的结构与性能的研究》资料包含的5本pdf图书或技术资料目录及摘要如下:1.超声技术在聚合物形态结构表征及注射成型过程在线检测中应用的基础研究【简介】加工过程的在线检测与控制是提高制品性能的重要手段。超声波作为一种机械波,具有探头安装简单方便、不破坏检测对象、信号反馈速度快、内容丰富等优点,在高分子加工检测中具有广阔的应用前景。本论文以超声技术对具有不同相容性和相形态结构的PP/PS, PS/EPDM, PS/SBS, PVC/NBR聚合物共混体系,以及通过动态保压注射成型制得的具不同取向结构的HDPE/iPP共混物进行了检测,阐明了超声信号与聚合物形态结构之间的关系。另外,将超声技术用于注塑成型过程的在线检测,探索了超声技术对过程的检测能力,研究了结晶与非晶高聚物注塑充模过程的超声行为,以及温度、压强、注射量等条件对聚合物冷却固化行为的影响规律。拓展了超声技术的应用领域,对加工过程的可视化研究以及过程和制品的最优化研究具有重要的理论意义和实用价值。主要研究2.脑靶向高分子聚合物纳米药物载体的制备、表征和应用【简介】药物能够高效转染神经细胞,且可透过血脑屏障(BBB)入脑,对脑部疾病的基础研究和临床治疗具有重要意义。本文的研究目标是开发出能够携带药物高效转染神经细胞和透过BBB入脑的纳米药物载体。以聚(乳酸-羟基乙酸)共聚物(PLGA)、聚乙二醇(PEG)、乳铁蛋白(Lf)和二油酰磷脂酰乙醇胺(DOPE)等为主要原料,采用水/油/水(W/O/W)复乳法制得了Lf-PEG-PLGA/DOPE纳米载体,借助FTIR、1H-NMR、XRD、TGA、UV-vis、DLLS和TEM等分析手段对该载体进行了鉴定和表征。以血红素加氧酶-1(HO-1)质粒为模型基因药物,考察了载体对药物的荷载效果,并将其在神经细胞转染和透过BBB入脑方面进行了初步应用。结果表明:Lf通过PEG以共价键与PLGA成功接枝;Lf-PEG-PLGA/DOPE纳3.钢纤维增强聚合物混凝土桥面铺装层修筑技术的研究【简介】目前正在运营的混凝土公路桥有32%在结构上或功能上有问题,而在这众多有问题的桥中,许多是由于混凝土桥桥面铺装的失效导致有害物质的下渗而引起的。近年来,公路桥梁已出现多起竣工通车不久即大规模或全线整修桥面铺装,引起当地政府和公众媒体的极大关注,成为设计施工与管理部门极为关注的课题**。 不同于道路铺装,桥面铺装通常没有结构性的目的,它们的目的主要是用于提高桥面的耐久性和服务寿命。影响桥面耐久性和服务寿命的主要因素是被侵蚀性物质贯穿桥面的速度,也就是混凝土的渗透性。除了孔隙率之外,混凝土的渗透性是被已经存在的裂缝控制的。因此,铺装设计的主要目标是控制裂缝并将裂缝减至最小:一个设计良好的桥面铺装系统应符合下面要求:(1)高的耐久性;(2)低的渗透率;(3)对剥离和脱空具有高的抵抗力;(4)10年以上的免维护保养4.若干含氮羧酸配体功能配位聚合物的水热合成、晶体结构及性质研究【简介】功能配位聚合物在光学、磁学、多孔、催化和手性等方面具有潜在的应用价值,基于含氮羧酸配体合成的功能配位聚合物材料目前已成为该领域最有吸引力的研究课题**。本文通过选择几种含氮羧酸类型的配体和金属离子,依据晶体工程学原理,利用水热合成方法成功地合成了系列具有一维,二维和三维结构的配位聚合物,并对它们磁学、光学性质进行了调控和表征。初步总结了含氮羧酸配位聚合物的组装方法及其空间结构调控规律,探讨了部分配合物结构与性能的关系和规律。全文共分七章,第二、三、四章**较详细地报道了1H-苯并咪唑-5-羧酸(Hbimc)配体的配位特点,合成了九种含bimc配体的配位聚合物,发现了其六种配位模式。**章为前言部分,较系统地介绍了当前配位聚合物的主要研究内容、热点以及在磁学、光学、多孔材料方面的潜在应用,并说明了本课题选题意义和5.膨胀石墨在聚合物中的分散及其复合材料的结构与性能的研究【简介】层状的膨胀石墨,具有优良的润滑性能,在剥离的状态下拥有非常高的形状系数,是比强度最高的材料**,而且拥有独特的功能特性,例如优异的导电性和导热性等。本文考察了膨胀石墨分散性对聚合物复合材料性能的影响,尤其是摩擦磨损性能。并探索了加工过程对膨胀石墨分散性的影响。论文研究的**部分中,采用直接共混法获得膨胀石墨/丁腈橡胶微米复合材料,而乳液共混法制备出纳米复合材料,比较研究了不同膨胀石墨分散结构的丁腈橡胶复合材料的力学性能和摩擦磨损性能,,探讨了膨胀石墨分散性、膨胀石墨用量、施加载荷和滑行速度对摩擦磨损性能的影响规律。纳米复合材料表现出更高的拉伸性能、硬度、动态储能模量和更低的滞后损耗。随着滑行速度和载荷增加,两种复合材料摩擦系数都降低,膨胀石墨的用量影响很小。膨胀石墨/橡胶复合材料的摩擦磨损过程被认为是膨胀石墨片层四.本套技术资料包含的两张相关技术配套光盘部分目录如下:[HT32292-0208-0001] 矿灯用超薄聚合物锂离子电池[HT32292-0143-0002] 一种聚合物锂离子二次电池及其制备方法[HT32292-0144-0003] 凝胶增效型聚合物锂离子电池及其制备方法 [HT32292-0019-0004] 用于锂电池的多硫代共轭聚合物正极材料[HT32292-0062-0005] 聚合物锂离子电池用改性隔膜的制备方法[HT32292-0125-0006] 一种凝胶聚合物在圆柱形锂电池中的应用[HT32292-0005-0007] 锂离子聚合物电池的制造方法[HT32292-0104-0008] 具有改质性锂离子聚合物的电池[HT32292-0262-0009] 多串聚合物锂离子电池包结构[HT32292-0121-0010] 含氟凝胶态电解质材料的在位热交联制备方法及其聚合物锂离子电池的制备方法[HT32292-0212-0011] 平板式聚合物锂离子动力电池[HT32292-0010-0012] 锂聚合物电池[HT32292-0214-0013] 四线形聚合物锂电池夹具[HT32292-0199-0014] 一种凝胶聚合物锂离子电池的制备方法[HT32292-0169-0015] 一种活化型凝胶态锂离子电池聚合物电解质薄膜及其制备方法和应用[HT32292-0261-0016] 聚合物锂离子动力电池极片[HT32292-0245-0017] 一种聚合物锂离子电池的组合结构[HT32292-0096-0018] 胶态聚合物锂离子电池的设计和制造[HT32292-0017-0019] 制备锂离子聚合物电池的方法[HT32292-0070-0020] 聚合物锂离子可充纽扣电池[HT32292-0100-0021] 能有效阻漏的聚合物电解质和采用该电解质的锂电池[HT32292-0080-0022] 锂聚合物电池的电池隔板[HT32292-0140-0023] 液态软包装、聚合物锂电池隔膜粘接胶[HT32292-0226-0024] 圆柱型软包装聚合物锂离子电池[HT32292-0230-0025] 一种锂离子或聚合物电池的电芯充放电控制管理电路[HT32292-0075-0026] 聚合物锂离子电池检测装置[HT32292-0083-0027] 可充电锂电池用聚合物电解质组合物和使用该聚合物电解质组合物的可充电锂电池[HT32292-0132-0028] 一种用在基于磷酸盐的锂离子聚合物电池中的电解质[HT32292-0250-0029] 一种改进的聚合物锂离子电池结构[HT32292-0156-0030] 一种聚合物锂二次电池及其制备方法[HT32292-0040-0031] 锂聚合物电池的充放电装置[HT32292-0119-0032] 锂聚合物二次电池[HT32292-0023-0033] 锂离子聚合物电池[HT32292-0053-0034] 锂离子二次电池用聚合物和使用该聚合物的锂离子二次电池[HT32292-0153-0035] 聚合物锂离子电池隔膜及加工方法[HT32292-0191-0036] 一种凝胶态聚合物锂离子电池电解质及其制备方法和应用[HT32292-0139-0037] 用于金属锂聚合物二次电池的阳极及其制备方法[HT32292-0036-0038] 用于再充式锂电池的复合聚合物电解质[HT32292-0012-0039] 一种聚合物锂离子可充电纽扣电池及制备方法[HT32292-0015-0040] 聚合物电解质和使用该聚合物电解质的锂电池[HT32292-0006-0041] 锂离子聚合物电池及其制造方法[HT32292-0034-0042] 一种用于二次锂电池的微孔聚合物隔膜及其制备方法[HT32292-0219-0043] 胶体电解质聚合物锂离子电池[HT32292-0184-0044] 一种用于锂硫电池的全固态聚合物电解质及其制备[HT32292-0221-0045] 聚合物锂离子电池隔膜[HT32292-0111-0046] 锂聚合物电池及其制造方法[HT32292-0244-0047] 聚合物锂离子电池保护板触片[HT32292-0173-0048] 一种聚合物锂电池贴侧边胶带装置[HT32292-0253-0049] 一种内置锂聚合物电池的移动电源充电器[HT32292-0009-0050] 聚合物锂离子电池及其制备方法[HT32292-0027-0051] 锂聚合物电池[HT32292-0241-0052] 锂电池铝极耳和软包聚合物锂电池[HT32292-0108-0053] 锂聚合物二次电池[HT32292-0254-0054] 用于聚合物锂离子电池成品加工的双槽锡炉[HT32292-0148-0055] 层叠型锂离子聚合物电池[HT32292-0067-0056] 防电化学腐蚀的聚合物锂离子二次电池[HT32292-0048-0057] 聚合物电解质和含有该电解质的锂二次电池[HT32292-0247-0058] 新型聚合物锂离子电池电芯组装夹具[HT32292-0091-0059] 锂聚合物电池的充、放电用夹具[HT32292-0045-0060] 聚合物凝胶电解质及采用该电解质的锂电池[HT32292-0257-0061] 一种聚合物锂离子电池[HT32292-0068-0062] 安全聚合物锂离子电池[HT32292-0120-0063] 锂聚合物二次电池[HT32292-0033-0064] 凝胶态锂离子聚合物电解质材料及电池的制备方法[HT32292-0031-0065] 均质固体聚合物合金电解质及其制备方法和用该物质制备的复合电极、锂聚合物电池和锂离子聚合物电池以及它们......[HT32292-0224-0066] 一种聚合物锂离子动力电池[HT32292-0161-0067] 聚合物锂电池阴阳极片生产工艺[HT32292-0038-0068] 生产锂离子聚合物电池的底层材料施加装置[HT32292-0150-0069] 平衡锂离子或锂聚合物电池的充电的方法[HT32292-0205-0070] 一种圆柱型聚合物锂离子电池的封装方法[HT32292-0021-0071] 锂聚合物电池[HT32292-0187-0072] 聚合物锂离子电池及其制造方法[HT32292-0014-0073] 用于锂离子电池的聚合物电解质及其制备方法[HT32292-0202-0074] 包含多层聚合物片形式的用于吸收有害物质的装置的可再充电锂电池[HT32292-0223-0075] 一种圆柱形聚合物锂离子电池[HT32292-0097-0076] 聚合物锂离子电池及其制作方法[HT32292-0041-0077] 聚合物凝胶电解质和应用它制成的锂电池[HT32292-0025-0078] 复合聚合物电解质膜及用此膜制造的锂电池[HT32292-0249-0079] 新型聚合物锂离子电池封装模具[HT32292-0087-0080] 锂聚合物电池及其制造方法[HT32292-0073-0081] 聚合物锂离子电池生产中的连续平压机[HT32292-0181-0082] 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  本文关键词:膨胀石墨在聚合物中的分散及其复合材料的结构与性能的研究,由笔耕文化传播整理发布。



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