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纤维素 燃料乙醇
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离子液体为介质合成羟乙基
纤维素
(HEC)/聚对二氧环己酮(PPDO)两亲性接枝共聚物
关键字:羟乙基
纤维素
聚对二氧环己酮 离子液体 接枝共聚
本文利用1-丁基-3-甲基氯化咪唑[1,2]离子液体作为溶剂,将一定量的羟乙基
纤维素
(HEC)溶解在其中后,通过开环接枝共聚的方法将PPDO引入到羟乙基
纤维素
的骨架上,制备了具有生物相容性的亲水-疏水性的生物降解材料。首先将一定量的羟乙基
纤维素
和离子液体混和后,制成预定浓度的溶液,最后加入PDO单体及催化剂Sn(Oct)2,在一定的温度和时间下完成反应得到目标产物。经由FT-IR,1H-NMR等分析手段对其结构进行确认。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10821
水溶性
纤维素
接枝聚乳酸共聚物流变学与表面活性研究
关键字:
纤维素
聚乳酸 离子液体 水溶性高分子 接枝共聚物
纤维素
是地球上最丰富的天然高分子,既有可获得性又有可再生性,从而在众多领域都得到了重要应用。但是,由于天然
纤维素
分子内和分子间存在着大量的氢键,同时有较高的结晶度,使得天然
纤维素
不能熔融,也不能被大多数有机溶剂溶解,从而限制了
纤维素
在各个方面的应用。所以,利用各种方法如接枝反应,对
纤维素
进行功能化和高性能化是目前
纤维素
研究的一个热点领域。室温离子液体是一种新型的
纤维素
溶剂[1,2],由于具有蒸汽压极低...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10819
分子量和取代度对
纤维素
季铵盐基因转染效率的影响
关键字:
纤维素
季铵盐 分子量 取代度 基因转染 细胞毒性
本论文,我们均相合成了一系列不同分子量和DS的QC试样,通过透射电镜、凝胶电泳、光散射、-电位、细胞毒性和体外转染实验等研究了QC与pDNA的相互作用以及QC分子量和DS对其细胞毒性和基因转染效率的影响。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10575
多基团修饰
纤维素
混合醚酯结构与静电纺丝性能
关键字:多基团修饰
纤维素
混合醚酯 结构 高压静电场纺丝
复杂天然
纤维素
衍生物的化学结构与性能之间构效关系研究具有重要意义。双取代的羟烷基烷基
纤维素
混合醚具有水溶性与温度敏感性,可作为性能优良的功能医用水凝胶骨架材料与温度传感器材料;进一步酯化,引入自由羧基,温敏性水溶性消失,但新基团又赋予材料新的功能--油溶性与pH敏感性,这种多基团修饰
纤维素
混合醚酯是一类安全无毒、具有良好生物相容性、在体内可以完全降解的肠溶性
纤维素
衍生物材料[1,2]。为拓展其在药物缓释材...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10516
功能性材料
纤维素
苯基氨基甲酸酯合成及应用
关键字:
纤维素
苯基氨基甲酸酯 离子液体 手性分离 膜材料 静电纺丝
纤维素
苯基氨基甲酸酯具有很强的手性识别能力,能有效分离多种手性药物,目前主要作为高效液相色谱手性固定相被广泛使用[1]。
纤维素
苯基氨基甲酸酯主要通过非均相法合成,存在取代度不可控、结构均一性差、耗时长、需要使用催化剂等缺点[2-3]。离子液体是一类具有蒸汽压极低、稳定性好、易回收、可循环使用等优良特性的‘绿色溶剂’[4],近年来在
纤维素
的溶解、再生和均相衍生化方面得到了很好的应用[5-9]。以离子液体为介质通过均...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10464
热塑性高聚物/
纤维素
酯多相多组分体系形态控制的研究
关键字:热塑性高聚物 高聚物
纤维素
酯 形态结构
为了获得高效的环境友好的热塑性高聚物纳米纤维制备途径,本文拟对热塑性高聚物与生物基高聚物
纤维素
酯体系经共混熔融纺丝后的形态结构进行研究。
http://www.polymer.cn/research/dis_info8003
溶液预凝胶法制备高强度
纤维素
/聚乙二醇凝胶及其结构与性能表征
关键字:预凝胶
纤维素
水凝胶膜 制备与表征
制备高强度并具有良好的生物相容性和生物可再吸收性的聚合物凝胶材料是一个极具挑战性的课题。虽然双网络技术制备的水凝胶比一般单网络或互穿网络水凝胶的力学强度要高几十到上百倍, 但其制备过程较为繁琐,并且利用该方法制备的生物水凝胶的拉伸应变仍然较低,约为28%。本文采用低温快速冷冻溶液预凝胶的方式制备
纤维素
凝胶膜,并且采用低分子量的聚乙二醇作为凝胶溶胀剂,使所得的凝胶膜具有高强度和较好的生物相容性。凝胶...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4866
乙基氰乙基
纤维素
液晶复合膜光固化过程中形成的条带织构
关键字:乙基氰乙基
纤维素
,液晶,条带织构,光聚合
一定浓度的乙基氰乙基
纤维素
((E-CE)C )/丙烯酸(AA)/丙烯酸铜(AA2Cu)溶液,在快速光照聚合溶剂单体AA的过程中形成了与所用长管型紫外灯管长轴方向平行的条带织构,且在整个薄膜范围内条带方向非常一致。这是因为光照过程中,长管型紫外灯管在薄膜样品平面内形成了垂直于灯管长轴方向的光强梯度,从而产生了引发速率梯度,先聚合微区发生体积收缩产生内应力而带动溶液区的
纤维素
分子簇取向造成,并随着聚合的继续进行而迅...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4791
超临界二氧化碳环境中
纤维素
/二氧化硅杂化材料
关键字:超临界二氧化碳,天然
纤维素
,二氧化硅,杂化改性
纤维素
是自然界中广泛存在的可再生资源,它来源丰富、用途广泛,具有优异的生物可降解性、生物相容性和易衍生化等特点。在
纤维素
内部,大量羟基形成的分子内和分子间氢键网络赋予了
纤维素
极好的亲水性质却也使得它难溶、难熔,这极大地限制了
纤维素
的加工和应用。为此,
纤维素
的再生及其杂化改性研究一直是人们探索的热点,特别是对
纤维素
进行无机掺杂改性,制备有机-无机杂化材料,对于提高
纤维素
的热稳定性、亲脂性以及制备功能...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4669
正交试验设计由静电纺丝制备醋酸
纤维素
/苯乙烯-马来酸酐复合纳米纤维
关键字:静电纺丝 醋酸
纤维素
苯乙烯-马来酸酐共聚物 正交试验设计
静电纺丝是一种由静电场力牵引、拉伸一步成丝,不需凝固剂的纺丝技术。它具有连续、快速、简便、直接等优点。一般情况下,静电纺丝的纳米纤维在收集体上任意排列叠加成似无纺布的纳米纤维膜。纳米纤维膜不仅具有微米甚至纳米级的孔洞,而且孔隙率非常高1,2。基于纳米纤维超细直径、超高比表面积和纳米纤维膜多孔结构的特征,开发功能纳米纤维及其膜成为近几年生物高分子材料领域的研究热点之一3,4。 由静电纺丝法制备的水凝...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4403
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