用作气敏传感器的导电高分子复合材料通常被制成数十或数百微米厚度的薄膜使用,这对于监测管道中高速流动气体而言,存在易破裂、作用面积小、稳定性不高等缺点,极大的限制了该类材料在此领域的应用。本课题提出以碳纳米管为导电填料,利用定向冷冻干燥法构建具有一维取向多孔结构的导电高分子气敏复合材料,用以替代薄膜状气敏导电高分子。这种新型材料因具有极高的比表面积以及特殊的一维取向微孔结构,更适合于对流动气体的监测。本课题拟对这种新颖材料的制备、形态结构与电学性能的关系、导电机理以及该材料对静态和动态气体的气敏响应行为进行系统的研究。本项目的重要意义在于为开发轻质、高效且适于流动气体的导电高分子气敏复合材料提供新的思路和方法,并为发展由此方法而制得的导电复合材料成为一种新型功能化材料提供理论基础和实验依据。
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数据更新时间:2023-05-31
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