高防水性无卤阻燃聚乳酸复合材料的研究与应用

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在建筑领域,阻燃复合材料在其使用过程中,常常会因受到环境湿度、雨水和生活用水等影响,导致复合材料板材的吸水、变形、裂缝甚至内部结构损坏,影响建筑物的美观并且造成安全隐患。因此,阻燃性和防水性是衡量复合材料性能优劣的重要指标。聚乳酸为一种可代替石油基的聚合物高分子材料,具有良好的物理力学性能、抗溶剂性、生物可降解性、生物相容性、二次加工成型以及不含卤素等优点,被广泛应用于汽车、生物医药、包装、电子电气、农业、建筑等领域。然而,与众多石油基高分子材料一样,聚乳酸存在极限氧指数较低(≤20%),在空气中易
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随着社会发展产生的能源需求与实际传统能源枯竭的矛盾日益尖锐,人们逐渐意识到提高能源利用率、开发绿色环保的储能器件势在必行。进入二十一世纪以来,各种柔性、可折叠、可穿戴的新兴智能设备在柔性显示器、智能伤口敷料、电子皮肤和智能机器人中的广泛出现与应用,需要开发一种价格低廉、安全性好、性能优异的柔性储能设备来满足这些柔性器件在弯折甚至压缩等条件下正常供能。柔性超级电容器具备优良柔性、高功率密度和能量密度
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近几年来,航空运输市场竞争日益加剧,燃油价格和劳动力成本不断上涨,全球航空公司通过兼并、联盟等进一步改变市场结构,航空公司面临着更复杂的市场环境和更严峻的成本挑战。另一方面,受到全球变暖等环境问题的影响,作为碳排放大户的航空公司还面临着与日俱增的碳减排压力。为应对航空碳排放问题,2016年10月6日,国际民航组织第39届大会气候变化谈判中通过了一系列决议,旨在通过从2021年到2035年分阶段实施
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人造超疏水涂层的大规模应用和工业化生产主要受到两方面因素的制约。一方面,现有超疏水涂层的耐用性普遍较差;另一方面,大部分超疏水表面的制备需使用昂贵的仪器、精细的步骤或者只能应用于特定基底,这也限制其工业化进程。本文主要研究目的为:(1)、改善超疏水涂层耐用性;(2)、采用易工业化的制备方法来获得无基底材料依赖性的超疏水涂料。主要研究内容如下:1、通过引入无机/有机聚硅氧烷双网络结构固定SiO_2纳
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