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功能 性双链聚硅氧烷 高分子 合成
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基于互穿网络结构的多形转变形状记忆
高分子
材料的研究
关键字:形状记忆材料,五形形状记忆效应,聚甲基丙烯酸甲酯,聚乙二醇,互穿聚合物网络
多形形状记忆聚合物是一类具有多级转变温度并能记忆多个暂时形状,从而实现可控的形状回复的形状记忆材料。本文在线形聚乙二醇(PEG)存在的条件下,通过原位自由基聚合和交联甲基丙烯酸甲酯(MMA)制备了PMMA/PEG半互穿聚合物网络。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14975
超
高分子
量聚乙烯/乙烯基甲基丙烯酸甲酯共聚物/碳纤维复合材料导电性能的研究
关键字:导电复合材料,导电性,介电
采用凝胶结晶溶液方法制备了碳纤维(CF)填充的超
高分子
量聚乙烯(UHMWPE)与乙烯基甲基丙烯酸甲酯共聚物(EMMA)导电复合材料,聚合物基体比例分别为1/1和1/6。对PTC材料导电机理的研究大多在外加热控温炉中进行。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14932
高分子
穿越纳米孔进入受限体系的输运动力学研究
关键字:大分子,纳米孔,受限环境,输运动力学,理论解析与数值模拟
高分子
穿越纳米孔的跨膜输运过程具有高度的生物相关性,如DNA穿越核孔,蛋白质通过膜通道,以及病毒注射基因到宿主细胞等。同时这一过程也是典型的非平衡动力学问题,在
高分子
物理领域极具挑战性。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14761
单引发剂分子条件下自由基聚合的研究
关键字:单分子研究,自由基聚合,原子力显微镜单分子力谱,超
高分子
量聚合物
局部微环境中仅有一个引发剂分子的自由基聚合是一种理想的反应体系,可以排除增长链之间的相互干扰,忽略反应体系的浓度和粘度的变化,从而揭示自由基聚合反应的本质。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14715
用于聚合物分子量和分子量分布测量的脉冲梯度场核磁共振技术的数据处理和实验优化
关键字:延伸型指数函数,PFGNMR,
高分子
分子量分布,模拟
目前可以用于测量
高分子
分子量的方法有多种,如光散射和GPC等。但几种分析方法都有各自的适用条件和范围。基于核磁共振梯度场技术,在恒定温度和溶剂下,采用合适的定量脉冲序列,以及利用延伸型指数函数对实验衰减曲线进行非线性拟合后得到唯一的反拉普拉斯变换结果。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14677
基于嵌段共聚物自组装构建聚乙烯纳米聚集体及其受限结晶
关键字:聚乙烯,自组装,
高分子
纳米聚集体,受限结晶
在探索含氟(F)苯氧基亚胺钛(F-FI催化剂)/甲基铝氧烷(MAO)催化乙烯活性配位聚合反应动力学基础上,基于活性配位聚合的选择性链转移反应
合成
端羟基聚乙烯(PE-OH),以PE-OH为大分子引发剂进行环氧乙烷活性开环反应,精密
合成
出结构明确、分子量分布系数(Mw/Mn)小于1.3且分子量和嵌段长度可调的系列聚乙烯-b-聚环氧乙烷(PE-b-PEO)
http://www.polymer.cn/research/dis_info14609
聚(3-已基)噻吩在四氢呋喃溶液中结构及对其成膜形貌的影响
关键字:导电
高分子
,聚(3-已基)噻吩,动静态光散射,聚集体
在共轭聚合物光伏材料领域,目前聚噻吩类衍生物是最为重要的一类共轭聚合物给体材料。聚(3-已基)噻吩(P3HT)是一种目前最广泛应用的高效率聚合物光伏材料,规整的P3HT能表现出良好的自组装性能和结晶性能。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14572
金纳米粒子表面受限态聚苯乙烯的玻璃化转变研究
关键字:金纳米粒子/
高分子
复合材料,玻璃化转变,表面受限态
金纳米/
高分子
纳米复合材料在生物传感器,光学,电学材料等领域有着巨大的潜在应用,因此一直是人们研究的热点。其中受限于金纳米表面的聚合物的玻璃化转变行为直接影响了材料的性质,因而对其研究一直倍受关注。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14482
组成对PS-b-PEO/PS-b-PMMA共混体系在空气/水界面聚集行为的影响
关键字:嵌段共聚物,
高分子
共混物,LB膜,原子力显微镜
本文利用KSV膜天平和原子力显微镜 (AFM)研究了苯乙烯-氧化乙烯嵌段共聚物/苯乙烯-甲基丙烯酸甲酯嵌段共聚物 (PS-b-PEO/PS-b-PMMA, SEO/ SMMA)共混体系在空气/水界面聚集行为。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14464
片晶厚度在
高分子
晶体生长动力学中的作用研究
关键字:亚稳态,薄膜结晶,纳米受限,晶体生长动力学,计算机模拟
高分子
的片晶厚度反映了
高分子
晶体的热力学亚稳定性,同时也决定了片晶体侧向生长的速率。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14401
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