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分析 化学 学科 研讨会
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有机
化学
全英文教学模式的探索与实践
全英文教学是培养具有国际视野、国际交流及国际竞争力人才的重要途径。本文从教材精选、 集前沿性和实用性为一体的教学内容建设、“两课四法”教学模式的实施等几方面,阐述了如何建设有自身特 色的全英文教学模式,并对师资水平、学生英语能力和教学方法等全英文教学质量的关键因素进行了探讨。
http://www.polymer.cn//ss/yangh/publicationsshow_9432.html
封装用铜框架表面
化学
组成和粘接强度
电子封装用铜框架表面采用不同温度处理,与电子封装用环氧材料复合制备用于拉伸测试的Tap pull 样品。XPS
分析
表明,一般铜框架表面成分包括一价的氧化亚铜和二价的氢氧化铜等。175 ℃热处理120 min 可使表面的二价氧化铜质量分数达到73%,氧化铜和表面约20%的氢氧化铜一起显著提高界面的粘接性能。 http://www.cqvip.com/qk/95730x/201501/663188772.html
http://www.polymer.cn//ss/cenglxl/publicationsshow_8486.html
2014-
化学
进展:高强度双网络水凝胶的增韧机理
双网络水凝胶(DN凝胶)是由具有很强的结构非对称性的两种聚合物形成的特殊的聚合物互穿网络。相对于单一聚合物网络(SN凝胶)而言,DN凝胶的机械强度和韧性都有惊人的提高,其拉伸断裂应力和断裂应变分别能达到1 ~10 MPa和1000% ~ 2000%、韧性(撕裂能)可以达到102~ 103 J ·m-2。 DN凝胶性能的提高,主要是由强对称结构的第一重网络(刚而脆)与第二重网络(软而韧)相互缠结和互穿的结果。对DN凝胶断裂过程和增韧本质的理...
http://www.polymer.cn//ss/qiangchen/publicationsshow_7243.html
风轮叶片用环氧树脂体系的
化学
流变研究
略
http://www.polymer.cn//ss/caizhiqi/publicationsshow_5727.html
运用连接子
化学
合成特定结构功能聚合物
/
http://www.polymer.cn//ss/yuanjinying/publicationsshow_3375.html
连接子
化学
在聚合物缀合物中的应用进展
聚合物的缀合物
化学
近年来发展迅速,其反应产物既具有聚合物良好的稳定性、力学性能与特殊的结构形貌特点,亦因缀合各种分子而体现出完全不同的物理
化学
特性与独特的功能性。连接子
化学
是一类新型的具有高活性、高产率和高选择性的
化学
反应,对官能团位点敏感程度极高,非常适合聚合物与缀合分子的连接,适用于多种不同分子的缀合。本文旨在结合一些近年来颇具创新性的研究成果,介绍并总结连接子
化学
在聚合物缀合物中的应用进展,并对其...
http://www.polymer.cn//ss/yuanjinying/publicationsshow_3346.html
用电
化学
表面处理方法制备高强度SiC纤维
采用电
化学
方法表面处理用CVD法制备的高强度SiC纤维,研究了SiC纤维的阳极极化曲线,提出了新的阳极反应机制,吸附在阳极表面的OH-离子通过前置反应生成中间产物O-,这个中间产物破坏C原子与Si之间的
化学
键,形成Si-O键后再互相连接构成表面膜,如果反应时间过长,则一些表面的Si原子与基体上的碳原子Cb之间的
化学
键会被破坏,表面层会因膨胀而脱落。
http://www.polymer.cn//ss/luokun998/publicationsshow_2497.html
电
化学
处理CVD法SiC纤维阻抗特性及电阻率测量
采用了交流阻抗法在50Hz~50000Hz范围内测量了电
化学
处理后的CVD法SiC纤维样品,确定其具有电阻阻抗特性。通过模拟电路
分析
推导出计算纤维平均体电阻率及表面电阻率的方法,并计算出SiC纤维表面氧化层的电阻率为5×104Ω·m左右。谈论了电阻率的影响因素。
http://www.polymer.cn//ss/luokun998/publicationsshow_2495.html
化学
法制备导电高分子纳米复合材料研究进展
介绍了导电高分子纳米复合材料的特点及其设计原则,综述了
化学
法合成导电高分子纳米复合材料的最新进展,重点回顾了具有稳定胶体形式的导电高分子纳米复合材料和磁性导电高分子纳米复合材料的发展,探讨了导电高分子纳米复合材料未来的研究方向。
http://www.polymer.cn//ss/luokun998/publicationsshow_2492.html
掺杂剂对电
化学
合成聚苯胺微结构的影响
研究了电
化学
合成聚苯胺PAni过程中不同的掺杂剂对其成核和生长过程的影响。PAni在HClO4水溶液中反应初期受电
化学
极化过程的控制,采用二维成核机制(2-D),形成致密的薄层,由于PAni自催化特性,在薄层形成后反应控制步骤转变为扩散控制,PAni在薄层表面凸峰优先成长,是扩散电流产生差异,最终导致了微纤维的生成。由于电机表面附近的液体流动和气体生成时产生的扰动,是微纤维彼此缠绕生长,形成了密集的3-D网络状生长。
http://www.polymer.cn//ss/luokun998/publicationsshow_2490.html
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