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基于仿生原理的材料表面功能化和金属化方法
关键字:Dopamine, Surface, Electroless Plating, Silver
建立一种简单、高效、适用性广泛的表面功能化改性的方法,是材料表面改性领域努力实现的研究目标。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13438
 
明胶在聚氨酯弹性体表面吸附的粘度法研究
关键字:PU elastomer, gelatin solution, adsorption, viscosity
医学导管使用时最常遇到的问题是凝血诱发血栓形成,对血栓起着主要作用的是血小板的粘附和蛋白质的吸附现象。导管表面蛋白质吸附情况极大程度地决定着导管的抗凝血性。研究蛋白质在导管材料表面的吸附量、吸附状态、吸附条件等对于选择合适的抗凝材料以及判断材料表面抗凝修饰效果尤为重要。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13254
 
聚砜超滤膜SEM 样品的制备
关键字:聚砜, 超滤膜, 扫描电子显微镜, 表面活性剂
聚砜(PS)超滤膜是目前广泛应用的反渗透(RO)膜支撑体,准确获得PS孔径大小及分布的信息,对于RO 膜性能参数的控制具有重要意义。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13207
 
功能纳米晶的制备及组装研究
关键字:纳米晶;合成;表面修饰;组装
纳米科学已经成为涉及物理、化学、材料、生命科学等多领域的交叉学科。由于无机纳米晶材料具有独特的量子尺寸效应,即性质依赖尺寸的效应,它们在光、电、磁、催化,生命科学等领域都展现出诱人的应用前景。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13051
 
电纺丝形貌控制与表面修饰
关键字:电纺丝,微球,矿化,蛋白质固定
近年来一维项链状纳米结构由于其具有特殊的物理化学性质引起了很大关注,可应用在如药物缓释、光电器件、光学组件或传感器领域。我们研究小组利用静电纺丝技术,以聚合物为模板,实现了二氧化硅微球的一维排列。
http://www.polymer.cn/research/dis_info12179
 
表面接枝响应性聚合物刷与性能研究
关键字:表界面,聚合物刷,响应性,智能
聚合物分子一端高密度接枝到材料表界面形成聚合物刷型结构,聚合物刷为材料的表界面修饰提供了除自组装单分子膜和层层自组装膜外另一种替代方法。
http://www.polymer.cn/research/dis_info12161
 
聚合物表面等离子体处理及其界面间的相互作用*
关键字:等离子体处理
本文首先采用CO2 等离子体对聚丙烯(PP)和聚苯乙烯(PS)进行表面改性,用X光电子能谱(XPS)聚丙烯和聚苯乙烯表面的化学结构进行了表征。利用动态流变方法研究了PP,PS和PP+PS+PP多层膜的流变行为,讨论了聚丙烯和聚苯乙烯改性表面间的相互作用。对CO2等离子体改性聚丙烯/聚苯乙烯合金的散射强度进行测定,并计算了合金体系的相间过度层厚度和积分不变量。关键词:聚合物表面CO2等离子体改性,聚丙烯/聚苯乙烯多层膜的流变...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10910
 
表面改性淀粉填充聚乳酸材料力学性能研究
关键字:聚乳酸 淀粉 聚乙二醇
聚乳酸(PLA)是高强度,高模量,通气性优良的生物降解塑料,可部分替代通用塑料[1, 2]。但PLA价高质脆,可通过与廉价高韧的聚合物共混;以及加入小分子增塑剂对PLA进行改性。聚乙二醇(PEG)生物相容性优异,并具有活性端羟基。研究证明,加入量低于30wt%时,PEG与PLA相容[3],可作为PLA良好的增塑剂。淀粉是价格低廉的生物高分子。PLA在自然条件下降解速度较慢[4],二者共混可以提高材料的降解性。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10825
 
溶剂对剑麻纤维表面蜡质作用及形貌的影响
关键字:剑麻纤维,蜡质,形貌
天然植物纤维被广泛用作复合材料的增强相。天然木质纤维由纤维素、半纤维素、木质素、果胶和蜡状物质等组成。蜡质包裹形成的纤维束直径较粗,且蜡质的存在使纤维束与聚合物基体之间的界面粘结变差,这严重削弱了纤维的增强效果。将木质纤维表面的蜡质去除可提高纤维与基体的界面粘接,并有利于纤维素的原纤化,从而大大提高纤维的增强效果。本文研究了甲苯、二甲苯、四氢呋喃、石油醚、二甲基亚砜(DMSO)几种溶剂对剑麻纤维蜡质去...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10809
 
Ⅰ-型胶原接枝PHEMA/PMMA复合材料的制备
关键字:胶原接枝, 表面改性, 生物相容性
PHEMA/PMMA复合材料已经成为在生物医学领域广泛使用的材料,优异的吸水性、高强度、无毒无害等优点,但长期植入体内发现其与宿主机体亲和力较差,容易脱落等缺点,因此用I-型胶原分子来表面接枝高分子材料,是提高其生物相容性重要的途径[1]。为了改善复合材料的生物相容性,本文尝试制备了collagen-PHEMA/PMMA表面复合材料,并取得了初步成效。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10600
 
 
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