基于柔性热电薄膜制冷的面内散热技术有望为电子器件高效面内散热提供解决方案,但柔性热电薄膜电输运性能太低和面内散热器件结构设计困难严重制约了该技术在电子元器件散热中的应?本文通过在环氧树?Bi0.5Sb1.5Te3柔性热甴/p>2022?0?3?nbsp;更新
采用一锅化学氧化聚合掺杂法制备了钴离子掺杂聚苯?石墨?PGC)复合材料,优化了Co2+与苯?An)的摩尔比,研究了与石墨?RGO)的复合对钴离子掺杂聚苯胺(Co2+-PANI)微观结构、形貌及电化学性能的影?通过纡/p>2022?0?3?nbsp;更新
利用化学偶联的方式将氧化石墨?GO)接枝到聚酰胺复合正渗?TFC-FO)膜表?成功制备出一种新型GO改性TFC-FO?通过扫描电子显微?SEM)、原子力显微?AFM)、接触角测量仪、傅里叶变换红外光谱?AIR-
2022?0?1?nbsp;更新为了研发基于氧化石墨?纳米?GO/AgNPs)的智能传感器,以聚乙烯?PVA)/海藻酸钠(SA)双交联水凝胶为基?利用GO/AgNPs复合物作为导电填充材?制备了PVA/SA导电双交联水凝胶。将PVA与SA按一定比
2022?0?1?nbsp;更新以氧化石?GO)为主要原?并引入高分子羧甲基纤维素(CMC),采用水热还原结合冰模板的方法,经常压干燥和疏水改?制备石墨?羧甲基纤维素复合气凝?HGA/CMC)。通过SEM、FT-IR、XPS、电子万能试验机等手殴/p>2022?0?1?nbsp;更新
采用己内酰胺(CPL)改性氧化石墨烯(GO)(CPL-GO),与天然橡?NR)复合后通过熔融共混法制备了CPL-GO/NR复合材料。考察了CPL-GO用量对CPL-GO/NR复合材料物理机械性能、界面相互作用和气体阻隔性能
2022?0?1?nbsp;更新为改善聚乳酸的结晶性能和热稳定?通过酯化反应将聚乙二?PEG)接枝到氧化石墨烯(GO)表面,制备出表面修饰PEG的GO(GO-g-PEG)作为聚乳酸的结晶促进剂。利用溶液共混法制备出不同GO-g-PEG含量的GO-g-P
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