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Au cours des dernières décennies, la dispersion homogène des nanotubes de carbone dans les matrices polymères a été un véritable défi. Cela a conduit à l'adoption de différentes méthodes pour augmenter le taux de dispersion dans les polymères. Ce travail a donc pour but de présenter une méthode de dispersion uniforme des nanotubes dans la matrice PAN et de caractériser le composite par des méthodes UV, IR et DSC. Dans ce cas, le composite serait le plus approprié pour les transistors à effet de champ, le blindage électromagnétique, l'impression électrostatique, l'échange thermique et même l'impression 3D.…mehr

Produktbeschreibung
Au cours des dernières décennies, la dispersion homogène des nanotubes de carbone dans les matrices polymères a été un véritable défi. Cela a conduit à l'adoption de différentes méthodes pour augmenter le taux de dispersion dans les polymères. Ce travail a donc pour but de présenter une méthode de dispersion uniforme des nanotubes dans la matrice PAN et de caractériser le composite par des méthodes UV, IR et DSC. Dans ce cas, le composite serait le plus approprié pour les transistors à effet de champ, le blindage électromagnétique, l'impression électrostatique, l'échange thermique et même l'impression 3D.
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.