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功能 性双链聚硅氧烷 高分子 合成
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二茂铁酰腙型
高分子
吸波剂的
合成
与电磁参数研究
关键字:二茂铁酰腙聚物 吸波剂 电磁参数
雷达波吸收材料作为隐身材料受到科学界和高科技领域的高度重视,理想的雷达波吸收材料应是结构稳定、强吸收、宽频带和密度小。通常雷达波吸收材料由基体材料和电磁损耗材料组成。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2710
诱导生物矿化的
高分子
材料的设计与
合成
关键字:多级组装 硬组织工程 仿生科学
在天然生物结构中,人们发现许多生物的器官或硬组织由于少量有机发分子的参与,使得其中无机晶体得成核与成长从分子水平上得到高度的控制。更重要的是随着结晶的成长,整个组织结构显示出多级有序,而在宏观上,表现出轻量而结实、兼顾而不脆、刚硬而柔韧等极为优越的力学性质。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2699
高性能电致发光聚喹啉
高分子
的
合成
和性能研究
关键字:聚喹啉 电致发光 发光器件
先进应用于光电器件中的
高分子
半导体材料大都是p-型半导体材料,电子传输能力差,而n-型有机半导体材料则比较缺乏。发展更多的n-型有机半导体材料对于发展高性能的光器件是非常紧迫和必须的。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2693
可溶性聚蒽基乙烯的
合成
及其光电特性初步研究
关键字:共轭
高分子
发光材料 聚蒽基乙烯
蒽是高荧光性、高热稳定性的具有不同于其他芳换货芳杂环电子结构的刚性大平面稠环芳烃分子,9,10-二芳基取代蒽等衍生物具有高的荧光效率,能制备出高效光输出和高操作稳定性的机电致发光装置。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2654
新型二阶非线性光学
高分子
材料的探索
关键字:二阶非线性光学
合成
构性关系
二阶非线性光学
高分子
材料由于在远程通讯、数据存储、相位共轭等方面具有巨大的应用前景,从而吸引了众多科学家的研究兴趣和研究热情,其中结构明确、性能稳定的键合型
高分子
材料更是备受瞩目。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2614
磷酸酯与ε-己内酯的嵌段共聚物的
合成
与表征
关键字:生物医用
高分子
聚磷酸酯 聚己内酯 嵌段共聚物
生物课降解聚磷酸酯是一类具有医用潜力的
高分子
材料,它具有良好的生物相容性和亲水性,链段柔顺,侧链易官能化,已用于药物控制释放、基因治疗和组织工程等研究领域。脂肪族聚酯和聚磷酸酯的共聚物将可以改变材料的亲疏水性和结晶性能,从而控制并调节其降解速率。聚磷酸酯和脂肪族聚酯的无规共聚物已有报道,本文探索了磷酸酯与ε-己内酯的嵌段共聚物的
合成
与表征。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2290
聚乳酸替代石油基同用
高分子
材料的技术关键——低成本乳酸聚合物
合成
技术新进展
关键字:聚乳酸
聚乳酸因其良好的生物降解性和优良的可加工性能,被认为是最有应用年前景的生物降解材料。聚乳酸材料可以应用于生物医药、工农业生产的各个方面,但目前主要应用于生物医药方面,主要是由于以下两个方面的原因:一是现有
合成
方法导致成本太高;二是聚乳酸呈现脆性,冲击强度差
http://www.polymer.cn/research/dis_info2195
马来海松酸不饱和聚酯树脂的制备和表征
关键字:
高分子
合成
表征 马来海松酸 不饱和聚酯
近年来,不好和聚酯树脂(UPR)在工业、农业、交通业、建筑业以及国防领域等方面应用日益广泛,随着应用领域的不断扩大,对UPR新能的要求也越来越高。寻找新的反应单体制备特殊结构的树脂已经成为
合成
新型不饱和聚酯树脂的发展方向。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2030
高分子
化合物的
合成
及电流变性能研究
关键字:电流变体 联苯胺 共轭聚合物
通过采用联苯胺和2,2-二氨基-4,4-双噻唑
合成
一种含有双噻唑基的共轭聚合物,经过红外、扫描电镜、热重分析等测试了该物质的结构及热稳定性等,并通过将聚合物分散在硅油中制备电流变流体,测试其电流变性能。结果表明:共轭聚合物作为电流变体的分散相有利于电流变性能的提高,同时发现随分散相的浓度增大其电流变性能随之提高。
http://www.polymer.cn/research/dis_info662
氧化铁纳米颗粒的
合成
、表征及特性研究
关键字:Fe2O3纳米材料 水解法 聚乙烯吡咯烷酮(PVP)
高分子
修饰
采用水解法
合成
了聚乙烯吡咯烷酮(PVP)修饰的Fe2O3纳米材料(包括球形与纳米棒、球形与纳米线)和未经PVP修饰的菱形α-Fe2O3纳米材料。产物的紫外吸收边约为480nm,较体相材料明显“蓝移”。PVP修饰的纳米Fe2O3的矫顽力、饱和磁化强度和剩余磁化强度较未修饰的产物均有提高。
http://www.polymer.cn/research/dis_info288
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