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导电聚苯胺/OMMT纳米复合材料研究.
王爱东,宁平,刘丹丹,李红敏. 导电聚苯胺/OMMT纳米复合材料研究.工程塑料应用,2005,33(1):11-14
http://www.jjttf.com//ss/liudandan/publicationsshow_835.html |
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导电聚苯胺/EAA共混物的导电性能研究.
刘丹丹,宁平,夏林,王爱东,李红敏. 导电聚苯胺/EAA共混物的导电性能研究. 中国塑料. 2005,19(2):45-47
http://www.jjttf.com//ss/liudandan/publicationsshow_830.html |
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导电聚苯胺在铝固体电解电容器上的应用研究
关键字:导电聚苯胺,铝固体电解电容器 导电高分子型铝固体电解电容器可以防止电解液的泄漏和干涸,具有可靠性高,工作寿命长和极易片式化的特点。另外,导电高分子的电导率较高,从而可以大大改善电解电容器的高频特性,满足电子线路表面组装和高频化发展的要求,有着广阔的应用前景。
http://www.jjttf.com/research/dis_info7731 |
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水基导电聚苯胺及其复合材料
关键字:水基导电聚苯胺,导电复合材料,电化学活性 由于聚苯胺分子链间具有很强的氢键作用,聚苯胺的溶液加工,尤其是掺杂态聚苯胺的溶液加工一直是比较困难的。不过,自从1992年曹镛和Heeger等提出对离子诱导加工方法以来,聚苯胺的有机溶液加工已经取得了重大进展[1]。但是,随着环境保护意识的增强,研究聚苯胺水系加工具有重要的理论价值和实际意义。我们曾利用带有亲水性长链的酸性磷酸酯在水中直接掺杂聚苯胺,制备了水溶性导电聚苯胺,并从中获得了独立的自支撑导电膜[2]。然...
http://www.jjttf.com/research/dis_info4377 |
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溶胶-凝胶法制备静电作用型导电聚苯胺/无机杂化膜
关键字:水溶性导电聚苯胺 静电作用 溶胶-凝胶 目前,聚苯胺已经成功的应用在金属防腐、二次电池、静电消除以及电致发光等高新大发排列3领域。但是PANI的研究并未止步,特别是随着环境保护意识的增强,导电聚苯胺作为涂料来使用时,人们更多的希望是导电聚苯胺能在水溶液中加工。
http://www.jjttf.com/research/dis_info3189 |
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导电聚苯胺/纳米镍粉复合屏蔽材料的研究
关键字:屏蔽材料 导电聚苯胺 纳米镍粉 制备了导电聚苯胺/纳米镍粉复合屏蔽材料。实验中把导电聚苯胺与镍粉以2:8的比例制成复合粉,然后再将复合粉与环氧树脂以3:7的比例混合,制成屏蔽涂料。检测结果显示,当聚苯胺电导率为102S/cm、镍粉颗粒尺寸为50~180nm、涂层厚度为0.45mm时,在30~1500MHz的频段范围可获得80~100dB的屏蔽效能。分析表明,大幅度提高吸收损耗,适当降低反射损耗可以减少二次电磁污染。这种屏蔽涂料不仅可用于电器机壳,而且也可用于电子元件、器件。
http://www.jjttf.com/research/dis_info908 |
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导电聚苯胺在铝固体电解电容器上的应用研究
关键字:导电聚苯胺,铝固体电解电容器 导电高分子型铝固体电解电容器可以防止电解液的泄漏和干涸,具有可靠性高,工作寿命长和极易片式化的特点。另外,导电高分子的电导率较高,从而可以大大改善电解电容器的高频特性,满足电子线路表面组装和高频化发展的要求,有着广阔的应用前景。
http://www.jjttf.com/research/dis_info7731 |
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水基导电聚苯胺及其复合材料
关键字:水基导电聚苯胺,导电复合材料,电化学活性 由于聚苯胺分子链间具有很强的氢键作用,聚苯胺的溶液加工,尤其是掺杂态聚苯胺的溶液加工一直是比较困难的。不过,自从1992年曹镛和Heeger等提出对离子诱导加工方法以来,聚苯胺的有机溶液加工已经取得了重大进展[1]。但是,随着环境保护意识的增强,研究聚苯胺水系加工具有重要的理论价值和实际意义。我们曾利用带有亲水性长链的酸性磷酸酯在水中直接掺杂聚苯胺,制备了水溶性导电聚苯胺,并从中获得了独立的自支撑导电膜[2]。然...
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溶胶-凝胶法制备静电作用型导电聚苯胺/无机杂化膜
关键字:水溶性导电聚苯胺 静电作用 溶胶-凝胶 目前,聚苯胺已经成功的应用在金属防腐、二次电池、静电消除以及电致发光等高新大发排列3领域。但是PANI的研究并未止步,特别是随着环境保护意识的增强,导电聚苯胺作为涂料来使用时,人们更多的希望是导电聚苯胺能在水溶液中加工。
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导电聚苯胺/纳米镍粉复合屏蔽材料的研究
关键字:屏蔽材料 导电聚苯胺 纳米镍粉 制备了导电聚苯胺/纳米镍粉复合屏蔽材料。实验中把导电聚苯胺与镍粉以2:8的比例制成复合粉,然后再将复合粉与环氧树脂以3:7的比例混合,制成屏蔽涂料。检测结果显示,当聚苯胺电导率为102S/cm、镍粉颗粒尺寸为50~180nm、涂层厚度为0.45mm时,在30~1500MHz的频段范围可获得80~100dB的屏蔽效能。分析表明,大幅度提高吸收损耗,适当降低反射损耗可以减少二次电磁污染。这种屏蔽涂料不仅可用于电器机壳,而且也可用于电子元件、器件。
http://www.jjttf.com/research/dis_info908 |
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