围绕着结构与性能的关系,通过对材料微观结构和宏观结构的调控,改善材料的性能。首先,通过溶液共混的方法制备了兼具透明、柔性、高强度、高介电常数、高击穿强度和高储能密度的多功能 EP/(PAN-LiOTf)复合膜。并通过对其结构的调控,研究其综合性能(力学、电学、介电性能)。其次,通过对 PAN、EP 和 LiOTf 间宏..
2021-05-25 Summer 73
对于导体/聚合物复合材料,电荷载流子传导往往导致高介电损耗。对于 EP/PANLiTf/EP 层状复合材料而言,具有高导电性的 PAN-LiTf 中间层导致在界面区域有大量的电荷载流子积累,而上部和底部 EP 绝缘层强烈抑制电荷载流子的传导。对于 PAN-LiTf 复合材料,其电导率处于较高水平,因此其有较高的介电损耗..
2021-05-23 Summer 80
将一定量的 EP 升温至 60℃,加入 4wt%的 2E4MZ,搅拌 10min,得到均匀透明的 EP 混合物。使用可调谐涂膜机将 EP 混合物涂在 PAN-n LiOTf 复合膜表面,将所制得的膜放入模具中,按照工艺 80℃/2h+100℃/2h+120℃/2h 和 140℃/4h 后处理,自然冷..
2021-05-23 Summer 50
纯 PLLA 在降温过程中只有非常微弱的结晶峰而随着 LiTFSI 的添加量的增加,PLLA 的结晶峰逐渐增大;PLLA 的结晶能力在 LiTFSI 含量为 0.5 %时最佳,而在添加高含量 LiTFSI(10 %)时,PLLA 的甚至无法结晶。
2021-05-23 HeYan 33
探究 PLLA 结晶过程中 PLLA 分子链的构象转变行为,从而揭示 LiTFSI促进 PLLA 结晶的机理,我们通过原位红外光谱对 PLLA 的熔体结晶过程进行了跟踪测试分析。
2021-05-23 HeYan 19
在PLLA(0.5%LiTFSI)的样品中 PLLA 的结晶能力得到了提升;在 LiTFSI/PLLA 共混物中,LiTFSI 未以晶体形式存在。
2021-05-23 HeYan 50
以 PAN 与 LiOTf 导电复合膜为中间层,以 EP 为顶层和底层,设计制备了一类新型层状高介电常数复合膜材料(EP/PAN-LiOTf/EP)。深入研究了 EP/PAN-LiOTf/EP复合材料的电学、介电行为及其本质,得到了有趣的研究结果,并阐述了其机理。
2021-05-22 Summer 35
由于导电功能体之间的相互接触导致的漏电电流,使导体/聚合物复合材料通常表现出非常低的击穿强度,即使当导电功能体的添加量低于 fc,由于隧穿效应仍然存在漏电电流,导致导体/聚合物复合材料的击穿强度降低。此外,导电功能体与树脂基体较差的相容性,导致导体在树脂基体中很难均匀分散且易团聚,这也导致导体/聚合物复合材料的缺陷增多..
2021-05-22 Summer 63