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北美 复合材料 聚合物 展会
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超分子超支化
聚合物
的合成及其自组装行为研究
关键字:超支化
聚合物
;超分子
聚合物
;自组装
作为
聚合物
种类和合成方法的一个重大拓展,超分子
聚合物
由于具有动态可逆的特征近年来引起了科学界和工业界的广泛关注。 超支化
聚合物
是一类传统的通过共价键构筑的高度支化大分子,从构型看,属于继线性,支化,交联
聚合物
之后的第四代高分子。
http://www.polymer.cn/research/dis_info16334
动态流变法在
聚合物
/
聚合物
界面分子链扩散研究中的应用
关键字:动态流变法;
聚合物
;界面;扩散
聚合物
/
聚合物
界面的分子链扩散问题在塑料注塑、焊接、共混等领域普遍存在(见Fig.1),由于扩散速度慢以及易变的相行为使得
聚合物
/
聚合物
界面的分子链扩散行为变得相当复杂。许多研究手段被用于探索
聚合物
/
聚合物
界面的分子链扩散,但绝大多数测试方法需要重元素(示踪分子)做标记,这些示踪分子会通过减慢质量传递进程而影响扩散机理。
http://www.polymer.cn/research/dis_info16232
新型氮杂芴基超分子共轭
聚合物
凝胶的制备与表征
关键字:
聚合物
凝胶,
聚合物
半导体,自组装
超分子共轭
聚合物
凝胶(SCPGs)是一类重要的软半导体材料。本文报道了一类新 的软半导体材料。本文报道了一类新颖的氮杂芴类共轭
聚合物
( PN8-FO)凝胶因子,在甲苯中可以顺利形成凝胶。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15298
聚合物
基太阳电池材料的设计和薄膜形貌优化
关键字:
聚合物
基太阳电池,共轭
聚合物
,窄带隙,形貌
近年来
聚合物
基太阳电池取得了飞跃性发展,光电转换效率从上世纪九十年代的~3%迅速提高到8.3%,但离商业化所需的10%还有一段距离。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15236
光子学
聚合物
-IV组装在偶氮
聚合物
光存 储材料中的应用
关键字:偶氮
聚合物
,组装,光存储,氢键
利用氢键相互作将小分子偶氮化合物与侧链型吡啶聚进行组装,得到可用于光存储的侧链型双偶氮
聚合物
。研究工作发现:由氢键的存在,这种
聚合物
在取向后不仅表现出双偶氮基团的高折射,还表现出稳定的双折射性质。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15233
多嵌段
聚合物
的荧光增强效应
关键字:荧光
聚合物
,可逆加成-裂解链转移,多嵌段
聚合物
,细胞成像
荧光
聚合物
一直是商业应用和科学研究的焦点,其不仅可以用于制造发光显示器、激光器和太阳能电池,在生物传感器领域也有潜在的应用价值。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15040
位阻功能化的π-堆积型
聚合物
蓝色磷光主体材料
关键字:位阻效应,π-堆积型
聚合物
,3D Cardo结构,
聚合物
主体材料
将含有位阻效应的刚性的大基团引入到π-堆积型
聚合物
中可以通过改变分子链间和分子内的π-π堆积相互作用对
聚合物
的电子结构以及相态进行有效地调节。在此基础上,模型化合物聚(3-(9-苯基芴基)-乙烯基咔唑)(PVPKF)作为
聚合物
蓝色磷光主体材料被设计合成出来。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14722
五组分ABCDE 杂臂星形
聚合物
的合成研究
关键字:多组分
聚合物
,点击反应,控制聚合,星形
聚合物
杂臂星形
聚合物
具有显著不同于其线型类似物的性能,在近年来引起了广泛关注。虽然已采用活性阴离子聚合反应制备了高达七组分的杂臂星形
聚合物
,但至今还只有少数几例关于采用控制自由基聚合技术合成四组分杂臂星的报道,如何高效、快速构筑多组分星形
聚合物
,是高分子合成领域亟需突破的技术难题。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14306
温度响应型树枝化
聚合物
及其探针
关键字:温度响应,树枝化,智能
聚合物
,
聚合物
探针
温度响应型
聚合物
在智能材料和生物医用材料等方面具有重要的应用前景。本工作通过大单体路线、经自由基聚合反应制备了基于烷氧醚树枝化基元的温度响应性树枝化
聚合物
,并对其温敏行为与
聚合物
结构的关系进行深入研究。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14270
甲壳型液晶
聚合物
作为功能材料研究进展
关键字:甲壳型液晶
聚合物
;功能
聚合物
液晶
聚合物
是近年来受到很大关注和研究的一类软物质。刚性链
聚合物
具有一定的形状可持久性,其独特的力学性能以及光电性能使其在结构材料以及功能
聚合物
材料领域已引起人们的广泛关注。刚性
聚合物
的可控制备一直是一个重大的科学难题。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13008
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