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康得新公司参加IPEX2010展会
尊敬的客户:
我们很荣幸的通知您,康得新公司将于2010年5月18日至24日参加英国伯明翰IPEX2010印刷展会,我公司的摊位号是:18-E824。期待您能光临我公司展位洽谈合作事宜。此致 敬礼!
北京康得新复合材料股份有限公司2010年5月10日
http://www.polymer.cn/trading/news_detail_1514 |
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2009年BCEIA展会圆满落幕
北京绿百草公司于2009年11月25日-11月28日参加了2年一度的BCEIA展会,展销了绿百草的各种新产品,加强了同行业之间的相互了解。展会期间来北京百草展台参观的客户络绎不绝,技术老师详细解答了客户的问题。28日展会圆满落幕。
展会期间,日本信和公司 AKIHISA YADA 参观北京绿百草展台
北京绿百草和日本半井公司展台,图为销售人员和技术工程师
http://www.polymer.cn/trading/news_detail_1446 |
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大瀚风09年出口展会
http://www.polymer.cn/trading/news_detail_982 |
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聚合物分子流变学和几个应用示例
关键字:聚合物流变学;管状模型;相容性聚合物共混物;动态共价键聚合物;哑铃型聚合物 聚合物材料表现出非常复杂的流变性能,一方面是由于聚合物分子本身具有非常复杂的结构,如直链、长支化与短支化、星型与梳型、环状等,另一方面由于长链分子具有不同尺度的运动单元以及长链分子之间的相互拓扑缠结,导致了非常宽的松弛时间谱。
http://www.polymer.cn/research/dis_info16372 |
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聚合物电解质的研究与进展
关键字:聚合物电解质(spe),锂离子二次电池,离子电导率,纯固态聚合物电解质,多孔型聚合物电解质,复合型聚合物电解质 介绍了聚合物电解质的研究与进展,重点综述了纯固态聚合物电解质(DSPE)、凝胶聚合物电解质(GSPE)、多孔型聚合物电解质(PSPE)以及复合型聚合物电解质(CSPE),聚合物电解质的导电机理及其在锂离子二次电池中的应用。
http://www.polymer.cn/research/dis_info6896 |
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聚合物分子流变学和几个应用示例
关键字:聚合物流变学;管状模型;相容性聚合物共混物;动态共价键聚合物;哑铃型聚合物 聚合物材料表现出非常复杂的流变性能,一方面是由于聚合物分子本身具有非常复杂的结构,如直链、长支化与短支化、星型与梳型、环状等,另一方面由于长链分子具有不同尺度的运动单元以及长链分子之间的相互拓扑缠结,导致了非常宽的松弛时间谱。
http://www.polymer.cn/research/dis_info16372 |
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聚合物电解质的研究与进展
关键字:聚合物电解质(spe),锂离子二次电池,离子电导率,纯固态聚合物电解质,多孔型聚合物电解质,复合型聚合物电解质 介绍了聚合物电解质的研究与进展,重点综述了纯固态聚合物电解质(DSPE)、凝胶聚合物电解质(GSPE)、多孔型聚合物电解质(PSPE)以及复合型聚合物电解质(CSPE),聚合物电解质的导电机理及其在锂离子二次电池中的应用。
http://www.polymer.cn/research/dis_info6896 |
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中科院化学所提出介观聚合物新材料体系
关键字:共轭聚合物,介观聚合物,场效应晶体管
有机半导体材料包括小分子和聚合物材料,小分子半导体材料具有精确的分子结构,但通常存在溶液性差,难以实现大面积可溶液制备;而传统聚合物半导体材料的合成又往往存在主链结构缺陷和批次间差异大等难问题,影响了聚合物半导体材料的品质和器件性能,严重制约了其宏量合成和大规模器件应用。
基于以上难题,在科技部、国家自然科学基金委和中国科学院的大力支持下,中科院化学所有机固体院重点实验...
http://www.polymer.cn/sci/kjxw15224.html |
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240℃超聚合物高温压裂液耐温机理及流变性研究
关键字:拉伸流变聚合物稠化剂 聚合物压裂液 摘要:从分子结构上分析了实验室研发的240℃超高聚合物稠化剂FA-313的耐温机理:通过拉伸流变、耐温流变试验等证明了稠化剂不仅自身耐温性能优异,而且与新型长链螯合交联剂FAG-18交联后得到的超高温聚合物压裂液耐温性能达到240℃以上,能够满足240℃储层改造的需要。
http://www.polymer.cn/research/sy_info19237 |
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聚合物太阳能电池界面调控
关键字:聚合物太阳能电池,界面调控,共轭聚合物,界面偶极子 合成了一系列带有极性功能基团的共轭聚合物用于聚合物太阳能电池界面调控。其中,含氟烷基的聚噻吩类嵌段聚合物能自发形成单层空穴传输层修饰阳极,带有阴阳离子性基团的芴和噻吩为主链的共轭聚电解质能在不同器件结构中作为阴极界面调控层。通过聚合物极性基团的取向作用而形成的界面偶极子能够调控电极的功函数,从而促进电荷在电极的收集和激子分离。同时此类两亲性的聚合物能在界面起到提高有机活性层和无机金属电极的相容...
http://www.polymer.cn/research/sy_info16715 |
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