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磁性纳米粒子
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超支化聚乙烯共价接枝研究
作为一类后过渡金属催化剂,a-_亚胺钯(Pd-diimine)由Brookhart等于1995年首次报道,具有一系列独特的优点:首先,可以在温和的条件下催化乙烯或α一烯烃配位聚合,获得较高分子量的聚合产物;其次,在合适的条件下可催化乙烯或α一烯烃“活性”配位聚合,实现聚合物分子量的有效调控;再次,能催化乙烯进行链“行走”聚合,可在温和条件下(例如:0.1 MPa/35℃)以一步法聚合工艺获得超支化聚乙烯(HBPE),同时,也可以催化乙烯和...
http://www.polymer.cn/research/dis_info18663
表面
受限聚合物分子的松弛行为及其表征方法
表面
高分子受到非对称力场作用,具有与本体分子不同的动力学特征。
表面
高分子链的运动行为决定了聚合物
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的诸多性能,影响材料(特别是聚合物薄膜)的实际使用。高分子的软物质特征及高分子链运动的多尺度特性,进一步驱使科学家探究其
表面
分子独特的运动行为。近二十年来,对聚合物
表面
分子运动行为的研究受到越来越多高分子物理学家的关注。然而,由于受到表征手段的限制,对此问题的认识还处于比较初级阶段。我们课题组结合各...
http://www.polymer.cn/research/dis_info18146
PET薄膜
表面
氟碳树脂涂层研究
关键字:PET膜,氟碳树脂
PET膜具有良好的机械性能、物理性能、耐化学腐蚀性。氟碳树脂具有卓越的热性能、化学性能、耐候性,以及
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疏水、疏油等性能。本文中,我们在氟碳树脂中加入甲苯做稀释剂,同时加入流平剂和消泡剂,配制成不同体积分数的涂料。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14959
PVC 薄膜的
表面
改性及化学镀银
关键字:Surface modification, Roughening, Sensitization, Activation
对PVC 薄膜的
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改性的步骤可分为
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粗化、敏化、活化处理三步,粗化是使用硅烷偶联剂对其进行
表面
改性,使PVC
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由疏水性变为亲水性,而后再用氯化亚锡(SnCl2)对其进行敏化反应,最后用氯化钯(PbCl2)进行活化处理。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13493
Fe3O4 纳米粒子
表面
聚合改性研究
关键字:Nanoparticle, Fe3O4, ATRP, Crosslinking reaction
最近几年来,磁性 Fe3O4 纳米粒子高分子材料包裹改性后在磁性共振成像,生物组织工程和药物释放,磁性药物的负载和释放等方面有着广泛的潜在应用,目前已成为磁性Fe3O4 纳米粒子改性研究的主要方向之一。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13309
表面
等离子体改性增容PP/PS合金研究
关键字:PP/PS合金
等离子体可分为高温等离子体和低温等离子体[1],低温等离子体又称为非平衡等离子体。由辉光放电和无声放电(介质阻挡放电)可得到低温等离子体,用低温等离子体使惰性聚合物
表面
活化能够形成多种化学反应。当使用非聚合反应气体,如氩气和氦气处理聚合物
表面
时,能够产生活性集团与空气中氧和水反应,进而能形成接枝聚合单体,如丙烯酸,得到亲水的
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或交联层。聚合物
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的等离子体修饰或改性十分广泛。因此,有大量的研究和应...
http://www.polymer.cn/research/dis_info11065
液相法在Gd2O3:Eu
表面
包覆SiO2的研究
关键字:Gd2O3:Eu 包覆 SiO2
采用液相法成功的在球形Gd2O3:Eu荧光粉颗粒
表面
包覆一层纳米SiO2保护膜。扫描电镜分析可见包覆SiO2后颗粒粒径略微变大说明
表面
包覆一层纳米级的包覆层。XPS分析表明:SiO2包覆层与Gd2O3:Eu颗粒
表面
以Gd(Eu)-O-Si化学键的方式键合在一起的。荧光光谱分析表明:包覆后的Gd2O3:Eu3+颗粒仍旧是一种很好的发光材料。
http://www.polymer.cn/research/dis_info1138
表面
涂层强度评估
关键字:涂层 涂层强度 涂层评估 强度
表面
涂层强度评估
表面
涂层强度评估:利用含有固体粒子的浆体对材料
表面
进行高速冲蚀,使
表面
涂层出现具有一定深度的冲蚀痕迹。对冲蚀深度进行测量,分析数据,制作磨损率图表,评估其涂层强度。 日本涂层/材料综合性能评价试验机(MSE微粒喷浆冲蚀法)——超硬、超薄、透明、超软、复合涂层的最新评估方法,适用涂层、镀层、镀膜。 用于光学涂层、DLC、汽车零部件、滑动
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、液晶膜、CVD/金刚石、切削工具等的...
http://www.polymer.cn/trading/data_info/0-453
ASAP系列仪器微孔分析时的氦气效应
关键字:
表面
积 微孔
微孔材料(例如活性炭,分子筛和沸石等)在暴露到氦气中后,氦气会留在他们的孔结构中。氦气渗透到孔中,需要长时间的扩散才能离开材料。 这里对微孔活性炭的氦气滞留现像进行考察。示例的等温线展示了不同运行条件对减小或消除氦气滞留效应的影响。
http://www.polymer.cn/trading/data_info/0-347
微孔分析用氮气还是氩气
关键字:比
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气体吸附
氩气是惰性气体,并且是球形单原子分子。氮气是非球形双原子分子,并且四极距可能导致局部吸附,特别是具极性的吸附剂。除了氮气会在极性点上发生吸附,氩气和氮气在分子大小和吸附热上很接近。标准压力下氩气的沸点是87.29K,氮气的沸点是77.35K
http://www.polymer.cn/trading/data_info/0-345
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