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半芳香聚酰胺的热氧稳定性与稳定化研究
关键字:PA6T,抗氧剂,热氧降解
http://www.polymer.cn/Industry/industry3683.html
工程塑料的无卤阻燃
关键字:无卤;阻燃;聚酰胺;聚酯;工程塑料
http://www.polymer.cn/Industry/industry3102.html
中国科学院大学王彩旗副教授课题组在基于超支化聚酰胺胺的AIE材料的诊疗研究方面取得新进展
关键字:药物载体,超支化聚酰胺胺,AIE
近年来随着对AIE效应研究的深入,除了TPE等典型性AIE分子之外,还发现另一类仅含非典型性生色团的AIE聚合物。虽然与共轭聚合物发光材料相比,这类材料的荧光量子产率偏低,但是其在化学组成上更接近蛋白质、多糖等生物材料,显示出更好的生物相容性、更低的细胞毒性、更强的细胞内吞能力等优越性能。支化结构的聚酰胺胺(PAMAM)是最早且被广泛研究的一类。对PAMAM进行适当的改性,会使其荧光增强,这为以PAMAM为核...
http://www.polymer.cn/sci/kjxw15758.html
中科院化学所董侠研究员和王笃金研究员所著新书《长碳链聚酰胺制备、改性及应用关键技术》出版
关键字:长碳链,聚酰胺
自20 世纪初,高分子概念被提出以来,高分子材料的发展已逾一个世纪,越来越多地走进人们的生活,成为材料科学中最具代表性和发展前途的一类材料。我国是高分子材料生产和消费大国,每年在这些领域获得的授权专利数量已经居于世界第一,相关材料应用的研究与开发也如火如荼。高分子材料已成为现代工业和高新技术产业的重要基石,并与信息科学、生命科学和环境科学等前瞻领域深度交叉与融合,在推动国民经济建设、促...
http://www.polymer.cn/sci/kjxw15135.html
原位聚合聚酰胺6/聚苯乙烯/无机物多相复合体系的研究
关键字:聚酰胺6,聚苯乙烯,相反转,PA6微球,粘弹性相分离
原位聚合是一种有效控制聚合物合金形貌的方法,通过控制聚合物在某种单体中的溶解/分散过程以及聚合反应的动力学和热力学过程来达到控制合金形貌的目的。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14410
二维相关红外光谱研究聚酰胺热塑性弹性体的热致转变
关键字:聚酰胺,弹性体,二维相关红外光谱,热致转变
聚酰胺热塑性弹性体(TPAE)是一种聚醚和聚酰胺共聚而成的嵌段共聚物,是新型的工程塑料基热塑性弹性体。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13195
由二酰胺二醇合成生物降解性聚酰胺酯的研究
关键字:可生物降解聚酰胺酯 扩链反应 缩聚 二酰胺二醇 己二酸
本文采用脂肪族和芳香族的二元酸酯与乙醇胺反应制备对称的二酰胺二醇,将其与己二酸、丁二醇等缩聚,制备低分子量的聚酰胺酯预聚体,再经扩链反应,获得高分子量的聚酰胺酯,并对其结构和热性能进行了表征。表1列出了不同对苯二甲酰胺二醇(HETA)含量PrePEA(T,x/y)预聚体及扩链情况。采用不同的丁二醇与HETA的摩尔比,可以合成不同HETA含量的PrePEA(T,x/y)预聚体,其特性粘度在0.24-0.52dL/g之间。PrePEA(T,x/y)预聚体同时带有端...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10767
细胞膜仿生修饰树枝状聚酰胺-胺为稳定剂和还原剂直接制备金纳米粒子
关键字:金纳米粒子 聚酰胺-胺 磷酸胆碱 树枝状聚合物
本文中,我们用细胞膜仿生的磷酸胆碱基团修饰树枝状聚酰胺-胺(PAMAM),在不加还原剂的条件下,在水溶液中直接还原氯金酸,通过调节pH值和比例,形成了粒径和分布可调的金纳米粒子。由此方法制备的金纳米粒子有很好的生物相容性和生物稳定性,凝胶电泳结果表明可以抵抗蛋白质粘附。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10655
聚合条件对芳香聚酰胺薄膜亲水官能团的影响
关键字:反渗透膜 界面聚合 聚酰胺 傅立叶变换红外光谱 亲水性
研究界面聚合得到的聚酰胺膜的结构,特别是其中亲水官能团的含量,是水过滤过程中至关重要的环节[1][2]。因此,本工作的目的就是研究不同反应条件对芳香聚酰胺薄膜结构的影响,指导合成具有不同亲水官能团的聚酰胺反渗透膜.
http://www.polymer.cn/research/dis_info9857
二聚酸型聚酰胺热熔胶/纳米有机膨润土复合材料的研究
关键字:热熔胶,二聚酸聚酰胺,有机膨润土,熔融插层
本文采用熔融插层的方法制备了有机膨润土/二聚酸型聚酰胺纳米复合材料,并研究了OMMT含量对复合材料各种性能的影响。结果表明:PA分子链进入膨润土片层间,使土层层间距撑大;随着OMMT的含量增加,复合材料的软化点和熔融粘度均增加,吸水率上升;挠曲性和剥离强度随之先增强后减小,在OMMT添加量为3%时,性能最佳。此外,添加OMMT后复合材料的耐热性也有很大的提高。
http://www.polymer.cn/research/dis_info8177
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