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您现在的位置:中国聚合物网 > 全站 > 纤维素 燃料乙醇 的搜索结果 共有结果709,当前从第641条到第650条,本次搜索耗时0.0468718
 
两亲性含胆固醇基羧甲基纤维素钠衍生物在水溶液中的聚集行为研究
关键字:多糖
水溶性多糖通过疏水改性得到的多糖衍生物,在水溶液中浓度高于临界聚集浓度(Critical Aggregation Concentration, CAC)时,可以自组装形成纳米聚集体,包埋疏水性药物小分子,用于体内药物缓时释放及靶向定位;或与亲水性多肽、蛋白质大分子形成稳定的络合物纳米胶束,防止蛋白质分子在水中沉降。
http://www.polymer.cn/research/dis_info729
 
MCC-g-PLA共聚物的直接熔融聚合法制备与表征
关键字:微晶纤维素,乳酸,熔融缩聚

http://www.polymer.cn/Industry/industry3672.html
 
聚N一异丙基丙烯酰胺/纤维素纳米纤维杂化气凝胶的制备及性能研究

http://www.polymer.cn/Industry/industry3624.html
 
国外水性纳米复合涂料技术研发现状
关键字:水性纳米复合涂料,羟乙基纤维素,丙烯酸乳液

http://www.polymer.cn/Industry/industry2781.html
 
聚N一异丙基丙烯酰胺/纤维素纳米纤维杂化气凝胶的制备及性能研究
气凝胶是凝胶中的液体被气体替换之后形成的一种固体材料。气凝胶具有许多优良的性能,如高比表面积,低密度,低电导率,低热传导率等1,使其被广泛应用于光学、催化和药物释放领域许多等。迄今,气凝胶主要是从硅、粘土、金属氧化物制备2,3,但此类气凝胶易脆,极大限制了其实际应用。。基于纤维素,特别是纤维素纳米纤维的气凝胶近年来得到学术界的广泛关注。该类气凝胶能够克服无机气凝胶的脆性,而且具有高比表面积,高孔...
http://www.polymer.cn/research/sy_info19066
 
以纳米纤维素为模板的多层次三维导电网络在橡胶基体中的构筑及性能研究
橡胶导电复合材料在静电防护、电磁屏蔽、过流/过热保护、压敏传感等领域具有广阔的应用前景。然而,现有的橡胶导电复合材料的逾渗值较高,在制备过程中需要添加大量的导电填料才能形成导电网络,不仅增加了导电复合材料的成本,也使复合材料的加工性和力学性能下降,极大地限制了其应用。降低橡胶导电复合材料的逾渗值是实现材料低成本化和高性能化的关键,受到了学术界和产业界的广泛关注。
http://www.polymer.cn/research/sy_info18657
 
有机聚合物/石墨烯功能复合物制备和性质
关键字:石墨烯,共轭体系,纤维素,光响应,能量存储
近年来,石墨烯材料因其优异的理化性质受到了人们的关注,在电子器件、能量存储、透明导电薄膜、光伏、纳米复合材料等领域开展了大量的研究工作。本工作通过非共价键或共价键的途径制备了有机聚合物和石墨烯的复合物,在石墨烯材料微/钠结构控制、石墨烯基有机聚合物复合物功能性等方面开展了研究工作。
http://www.polymer.cn/research/sy_info16712
 
秸秆生物质塑料研究及产业研发
关键字:天然高分子,秸秆塑料,含氢键聚合物,纤维素塑化
    秸秆生物质塑料研究的重要性及技术难点自然界随时都在以植物形式生长着纤维素、木质素、半纤维素、淀粉等天然高分子物质,而在当前人类社会又面临着可持续发展、节约石油资源、减少二氧化碳排放等诸多社会问题,因此,利用天然生物质高分子资源制造生物质新材料也就成了高分子学者的重要社会责任。但是,这些维维素等天然高分子在它们的生长过程中形成了多层次的复杂结构和多组分交织—复合体系,并且天然...
http://www.polymer.cn/research/sy_info15054
 
秸秆生物质塑料研究及产业研发
关键字:天然高分子,秸秆塑料,含氢键聚合物,纤维素塑化
    秸秆生物质塑料研究的重要性及技术难点自然界随时都在以植物形式生长着纤维素、木质素、半纤维素、淀粉等天然高分子物质,而在当前人类社会又面临着可持续发展、节约石油资源、减少二氧化碳排放等诸多社会问题,因此,利用天然生物质高分子资源制造生物质新材料也就成了高分子学者的重要社会责任。但是,这些维维素等天然高分子在它们的生长过程中形成了多层次的复杂结构和多组分交织—复合体系,并且天然...
http://www.polymer.cn/research/sy_info15053
 
两亲性含胆固醇基羧甲基纤维素钠衍生物在水溶液中的聚集行为研究
关键字:多糖
水溶性多糖通过疏水改性得到的多糖衍生物,在水溶液中浓度高于临界聚集浓度(Critical Aggregation Concentration, CAC)时,可以自组装形成纳米聚集体,包埋疏水性药物小分子,用于体内药物缓时释放及靶向定位;或与亲水性多肽、蛋白质大分子形成稳定的络合物纳米胶束,防止蛋白质分子在水中沉降。
http://www.polymer.cn/research/ct_info274
 
 
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