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In den letzten Jahrzehnten war es eine ziemliche Herausforderung, Kohlenstoffnanoröhren homogen in Polymermatrizen zu dispergieren. Dies hat dazu geführt, dass verschiedene Methoden zur Erhöhung der Dispersionsrate in den Polymeren angewandt wurden. Ziel dieser Arbeit ist es daher, eine Methode zur gleichmäßigen Dispersion der Nanoröhren in der PAN-Matrix vorzustellen und den Verbundwerkstoff mithilfe von UV-, IR- und DSC-Methoden zu charakterisieren. In diesem Fall würde sich das Komposit für Feldeffekttransistoren, elektromagnetische Abschirmung, elektrostatisches Drucken, Wärmeaustausch und sogar 3D-Druck eignen.…mehr

Produktbeschreibung
In den letzten Jahrzehnten war es eine ziemliche Herausforderung, Kohlenstoffnanoröhren homogen in Polymermatrizen zu dispergieren. Dies hat dazu geführt, dass verschiedene Methoden zur Erhöhung der Dispersionsrate in den Polymeren angewandt wurden. Ziel dieser Arbeit ist es daher, eine Methode zur gleichmäßigen Dispersion der Nanoröhren in der PAN-Matrix vorzustellen und den Verbundwerkstoff mithilfe von UV-, IR- und DSC-Methoden zu charakterisieren. In diesem Fall würde sich das Komposit für Feldeffekttransistoren, elektromagnetische Abschirmung, elektrostatisches Drucken, Wärmeaustausch und sogar 3D-Druck eignen.
Autorenporträt
Lilian M. Muia, MSc: Studium der Nanotechnologie und der Materialien für Mikro- und Nanosysteme an der National University of Science and Technology- MISiS, BSc: Elektro- und Elektronikingenieurwesen an der Multimedia University of Kenya.