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激光
表面
散斑(ESPI)方法实时表征纤维复合材料界面的研究
关键字:激光散斑,界面结构,有限元方法
应用
表面
散斑检测技术表征带缺陷的聚合物薄膜拉伸受载下的
表面
散斑干涉条纹变化;应用电子散斑观察和有限元分析相结合的方法探讨纤维增强复合材料的界面性能。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13255
PVA 分散液晶薄膜的微结构与相行为
关键字:聚合物分散液晶薄膜;
表面
活性剂;微结构;相行为
聚合物分散液晶(PDLC)在显示器件、信息储器、防伪等领域应用广泛,但液晶在聚合物载体中的相分离程度大大影响了其电光特性,因此如何提高液晶在聚合物中的响应速度是目前面临的重大挑战之一。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13046
多孔高分子印章
关键字:微接触印刷,多孔印章,相分离微成模,层状组装,
表面
分子印迹
微接触印刷是一种灵活有效的
表面
图案化的手段,但是普通的印章材料不能用来直接转移大尺寸的墨水分子,如纳米粒子、蛋白质等。
http://www.polymer.cn/research/dis_info12163
周期性
表面
场诱导下两嵌段共聚物自组装的动力学演化
关键字:嵌段共聚物;自组装;TDGL 模拟
在该工作中,我们就是通过具有周期性图案的衬底来诱导嵌段共聚物自组装。
http://www.polymer.cn/research/dis_info12073
纳米SiO2
表面
接枝聚乙二醇复合体系的制备与表征
关键字:聚乙二醇 纳米SiO2 接枝
本文采用两种方法制备纳米SiO2- PEG纳米复合体系(PEG-SiO2)。一步法是直接将纳米SiO2与PEG混合,使PEG末端的羟基与纳米SiO2
表面
的硅羟基脱水缩合;两步法是纳米SiO2先SOCl2反应,即先在纳米SiO2
表面
引入氯原子,然后将低分子量的PEG接枝到含氯的纳米SiO2
表面
。并用红外光谱FT-IR,X射线光电子能谱XPS,差热分析DTA及热重分析TG证明了两种制备方法的差异。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10900
原位改性对纳米氢氧化镁/EPDM复合材料性能的影响
关键字:纳米氢氧化镁
表面
处理 温度 时间
本文以纳米氢氧化镁粉体作为增强填料填充三元乙丙橡胶(EPDM)制备的复合材料作为研究对象,使用硅烷偶联剂四硫化双三乙氧基丙硅烷(Si69)对纳米氢氧化镁进行原位改性处理,并对于原位改性处理温度和时间对复合材料力学性能以及Payne效应的影响进行了深入研究。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10850
由甘蔗渣制备用于聚氨酯生产的多元醇
关键字:蔗渣,液化,
表面
活性剂,多元醇,聚氨酯
甘蔗渣是制糖工业的废弃物,其中所含有的纤维素、半纤维素和木质素都含有可反应羟基。经过液化后,可用作生产聚氨酯的多元醇[1,2]。液化通常在含有大量的聚乙二醇和少量的甘油的液化试剂中进行[3-6]。聚乙二醇的价格远远高于甘油的价格,导致液化反应的成本偏高。在液化试剂中加入
表面
活性剂,可以改善液化试剂对蔗渣的渗透能力,提高甘蔗渣液化效率,还能降低聚乙二醇在液化试剂中的含量,降低液化的成本。本研究确立了一种制备甘...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10824
壳聚糖微球
表面
疏水改性及对蛋白质的吸附和释放行为
关键字:壳聚糖微球;疏水改性;蛋白质吸附;控释
利用硫酸钠溶液为介质,沉淀法制备壳聚糖微球,并用京尼平对其进行了交联,之后在微球
表面
分别利用化学法和静电吸附法利用硬脂酸和硬脂酸钠进行了疏水修饰,并系统考察了
表面
改性前后壳聚糖微球对牛血清白蛋白的吸附和释放行为,结果表明,经疏水修饰后壳聚糖微球由于材料
表面
增加了疏水作用位点,其对蛋白质的相互作用加强,吸附量显著提高。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10695
蛋白质密度梯度
表面
的制备与表征
关键字:梯度 再生医学 共价自组装 注射法
本文结合本课题组聚丙烯胺单组分共价自组装的技术[2],采用微量注射法在所得的PAH多层膜上获得肝素的接枝密度的梯度,从而进一步通过肝素与纤粘连蛋白的特异性结合作用产生纤粘连蛋白的密度梯度。聚丙烯胺在碱性条件下(PH 值约为10)组装,有效地屏蔽了静电相互作用。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10692
载体材料
表面
化学组成对蛋白质吸附行为的影响
关键字:叶鹏 万容兵 王新平
蛋白质在载体
表面
的吸附研究具有重要的理论和应用价值,对于生物医用材料、生物传感器和固定化酶等领域都具有重要意义。蛋白质与载体材料
表面
间的各种相互作用、蛋白质自身性质和溶液环境等因素都影响蛋白质的吸附。其中,载体材料
表面
的化学组成直接参与蛋白质的吸附过程,是材料学家关注的热点。通过在载体材料
表面
引入各种功能化基团,可有效的调控蛋白质的吸附行为,是制备生物功能化载体材料的重要手段[1,2]。本文利用端基功...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10646
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