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聚丙稀 牌号 命名 方法
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聚合物/二氧化硅微纳米复合材料的分散
方法
与性能
关键字:高分子纳米复合材料 分散 微结构
聚合物微纳米复合材料在结构材料、功能材料领域应用广泛。然而,如何均匀分散是其技术关键。本论文采用溶胶-凝胶法制备了微、纳米二氧化硅,通过原位共聚合
方法
在其表面接枝上与复合材料基体聚合物相容性好的聚合物,然后与聚丙烯、丙烯酸树脂复合,研究了共聚合单体种类、组成和用量对微、纳米二氧化硅在复合材料中分散、微结构的影响,从而优化复合材料的热性能和力学性能。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10869
力化学
方法
改善聚氯乙烯/木粉复合材料的界面相容性
关键字:聚氯乙烯 木粉 振磨 力化学
PVC/木粉复合材料具有木纹、木香、触感良好、低烟量、低毒性、防蛀、抗菌、阻燃、力学性能和尺寸稳定性良好等优点,已在建筑、交通、包装、公关设施等方面得到广泛的应用[1]。但由于木粉中主要成分是纤维素、木质素和半纤维素,因此含有大量亲水性的羟基,这些羟基能形成分子间氢键或分子内氢键,使木粉具有很强的吸水性,且容易团聚,与疏水性PVC 的相容性很差,界面的粘结力很小,会严重影响PVC/木粉复合材料的性能[2]。常...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10839
电喷洒
方法
制备海藻酸钠/壳聚糖微胶囊
关键字:壳聚糖 海藻酸钠 层层自组装 氧氟沙星
微胶囊具有保护被包覆物质免受环境条件的影响,延长挥发物质储存时持续释放物质进入外界,将不可混合的化合物隔离等功能,自20世纪中期开始研究以来,已被应用于诸多领域,尤其在医药领域应用更为广泛。如缓释、控释及靶向微胶囊制剂[1]的研究,已成为国内外学者研究的热点。依据微胶囊壁形成的机制和成囊条件,微胶囊化
方法
大致可分三类,即化学法、物理法和物理化学法[2]。其中通过聚电质静电吸引而相互结合形成微胶囊是采用较多...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10723
Pickering 乳液表面ATRP
方法
接枝PHEMA 聚合物刷的研究
关键字:ATRP,微胶囊,纳米粒子,Pickering乳液
Pickering乳液是一种以胶体粒子代替表面活性剂为稳定剂的乳液。形成的乳滴表面由紧密的胶体粒子组成,粒子单层有序紧密地排列在乳滴的表面。通过凝结、交联等
方法
固定有序排列的胶体粒子,可以得到新型微胶囊(胶体体)。这种微胶囊可以应用于活细胞、酶及药物等传输体系。以ATRP引发剂分子修饰后的胶体粒子制备Pickering 乳液,然后在胶体粒子表面接枝交联PHEMA 聚合物刷,可以得到结构新颖的有机/无机杂化微胶囊。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10614
超低压高选择性复合纳滤膜的制备
方法
关键字:纳滤,界面聚合,复合膜,高选择性
纳滤膜是一种新型的液体分离膜,由于其在超低压情况下具有高选择性和高通量的特点,因此很好商业前景。本文介绍了一种不同于传统界面聚合制备纳滤膜的新
方法
。我们通过二次聚合的
方法
制备出高脱除率的纳滤膜,这种复合纳滤膜在75psi操作压力、温度25℃、PH值6.5~7.5的测试条件下,2000ppmNaCl水溶液NaCl脱除率在40~95%、2000ppmMgSO4水溶液MgSO4脱除率在97%以上。该实验为我们提供了一种制备高选择性纳滤膜的有效
方法
。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10458
变温荧光
方法
研究核壳聚合物光能量转移
关键字:变温荧光 能量转移 核壳结构纳米微球
近年来,以微球为模版合成核壳结构纳米微球越来越受到广泛的关注[1]。光致发光是一种对聚合物中对分子链的实时运动进行跟踪的一种非常灵敏的探测
方法
[2],光致发光具有能够准确探测其微环境并且不损伤样品性质等诸多优点。荧光光谱被广泛的应用于研究能量转移[3],结晶动力学[4],[5] ,聚合物链的松弛过程[6]和相分离[7],[8]等。本论文研究了聚苯乙烯-聚苯胺核壳结构化合物荧光性能的温度依赖性,通过分别对核(聚苯乙烯微球&n...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10456
吸附分离材料的吸附机制研究
方法
关键字:吸附分离 识别机制 NMR 计算机模拟
我们合成了以二甲基胺修饰的聚丙烯酰胺吸附剂(DMAPAM)。前期研究表明,DMAPAM 与VW-8的主要作用位点位于C 端的Trp。为了考察多肽二级结构对吸附剂吸附能力的影响,委托合成了寡肽CW-4,其一级序列为CTWW,它含有与DMAPAM 的作用位点rp,且Trp的位置及主要相邻氨基酸残基在两条肽中完全一样,由此可以排除邻位效应的影响;此外,两条肽中所含疏水和亲水氨基酸的比例相同,肽的亲疏水性质不会受到明显影响。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10253
光电功能共轭高分子的合成
方法
关键字:共轭高分子,嵌段共聚物,链式聚合,Kumada反应
和传统高分子相比,光电功能共轭高分子具有全新的化学结构、物理性质(如发光性质、半导体传输特性)和应用领域(能源、示、通讯等领域)。单元结构、分子量、分子量分布、共聚物的序列分布等分子结构参数不仅决定了光电功能共轭高分子的能级构,从而使它们显示出不同的吸收和荧光特性,而且通过对组装结构和聚集态结构的形成过程以及结构的影响,直接决定着这类高分子材料的光电性质,因此,发展具有确定结构的光电功能共轭聚合物...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10229
交联剂对模板聚合
方法
制备聚合物纳米微球的影响
关键字:交联剂 模板聚合 纳米微球
亚微米尺度的、核壳结构的聚合物纳米微球,由于其在材料、化学、生物、医药、环境等领域的广泛应用前景,而备受研究者的关注。采用嵌段共聚物在稀溶液中的胶束化途径[1]、利用特殊相互作用构筑非共价键连接的胶束(NCCM)[2]和Layer-by-Layer等大分子自组装
方法
,均能用来制备聚合物纳米微球。但其制备浓度较低,通常低于5mg/mL。这对微球的实际应用极为不利。因此,各国研究者努力开发各种能够高效、简便制备聚合物纳米微球的新途...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10061
一种新型中空二氧化硅/Fe3O4复合微球的制备
方法
的研究
关键字:中空二氧化硅微球 超顺磁 磺化
本研究以表面带正电荷的聚苯乙烯微球为模板,利用巯丙基硅烷偶联剂在其表面水解缩合,同时聚苯乙烯微球溶去,成功地制得巯丙基官能化中空二氧化硅微球[83]。在这一基础上,将中空二氧化硅微球表面巯基氧化为磺酸基团,以带磺酸基团的中空二氧化硅微球为模板,进一步制得中空二氧化硅/磁性复合微球(SHSM)。此文主要讨论铁盐的比例和浓度对其形态的影响,以及磁性复合中空微球磁性能的变化。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10010
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