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EcoVAE 乳液
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种子
乳液
共聚氯乙烯制备核-壳复合物中的缓聚作用
关键字:核壳复合物 种子
乳液
聚合 缓聚 氯乙烯共聚
本文首先合成了三种
乳液
:(1)由聚丙烯酸丁酯(PBA)改性二乙烯基苯交联的丁苯(SBR)胶乳(SBA);(2)采用甲基丙烯酸烯丙酯(ALMA)交联制备的丙烯酸丁酯(BA)与丙烯酸2-乙基己酯(EHA)共聚物
乳液
[P(BA-EHA)];(3)通过丙烯酸双环戊烯基酯(DCPA)交联制备的P(BA-EHA)共聚物
乳液
。分别以上述三种
乳液
为种子,在高压釜中进行原位接枝共聚氯乙烯(VC)反应,获得了抗冲性能优异的核壳型复合
乳液
树脂。与此同时,在共聚合过程中...
http://www.polymer.cn/research/dis_info11052
乳液
聚合法制备POSS/PS 纳米复合材料
关键字:多面体低聚倍半硅氧烷, 聚苯乙烯,
乳液
聚合, 纳米复合材料
近年来,聚合物基纳米复合材料的研究引起了人们的极大兴趣。多面体低聚倍半硅氧烷(POSS)[3]是一类具有笼状结构的新型有机-无机纳米杂化材料,无机框架由Si-O-Si或Si-O键组成,硅上可带有多种反应性或非反应性的有机取代基团,如羟基、烷氧基、乙烯基、环氧烷、酯基、烷基、环烷基或降冰片基。POSS由于具有特殊的结构,可以通过共混、共聚以及接枝等方法引入到聚合物基体中,大大地改善了聚合物的性能,如提高使用温度,降低介电常...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10851
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
乳液
电纺法制备核壳结构超细纤维作为基因药物载体
关键字:
乳液
电纺 质粒DNA 核壳结构 生物活性
静电纺丝技术制备的超细纤维膜由于具有与细胞外基质相似的形态、内部贯通的网状结构、高孔隙率,而在组织工程支架方面的应用前景广阔。良好的组织工程支架应为细胞提供模拟体内的胞外环境以引导组织再生或修复[1]。在组织工程体系中添加外源性生长因子,可诱导周围细胞的增殖分化,是形成功能性组织的重要前提。但是,生长因子由于其半衰期短、价格昂贵等问题而不能满足临床应用的要求。因此,将表达生长因子的基因整合到组织工程...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10521
一步
乳液
聚合法制备具有pH响应性的核壳结构乳胶粒子
关键字:
乳液
聚合 核壳结构 pH响应
本文通过简单的一步
乳液
聚合法制备得到聚苯乙烯/聚丙烯酸(PSt/PAA)乳胶粒子。利用透射电镜(TEM)和扫描电镜(SEM)表征了乳胶粒子的形貌特征,证明乳胶粒子具有明显的核壳结构。进一步利用激光粒度仪研究了不同pH值下乳胶粒子粒径分布变化,结果证明,制备得到的乳胶粒子粒径分布随pH值变化而变化。当pH值从2.50增加到7.39时,乳胶粒子的平均粒径变小,粒径分布变窄,而当pH值从7.39继续增加到13.11时,乳胶粒子平均粒径变大,粒...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10402
Pickering
乳液
光催化聚合法制备PS/TiO纳米乳胶粒子
关键字:阴离子单体 Pickering
乳液
TiO水溶胶
有机/无机复合微球作为兼具无机材料和有机聚合物二者特点的功能性材料在催化、生物传感器、药物缓释等领域具有广泛的应用前景[1]。简便、有效地制备具有一定结构和可控尺寸的聚合物复合微球是现阶段的研究热点之一。现在广泛应用于制备聚合物微球的
乳液
聚合方法为了得到稳定的乳胶粒子,通常需要添加一定量的乳化剂或离子型的引发剂,导致后期处理工艺复杂,成本增加,不利于大规模工业化应用[2]。近年来研究者们提出一种新的制备...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10335
功能单体对丙烯酸酯
乳液
羧基分布的影响
关键字:丙烯酸酯
乳液
聚合 羧基分布 功能单体
本文以丙烯酸(AA)、甲基丙烯酸(MAA)或衣康酸单丁酯(MBI)为功能单体,以丙烯酸丁酯(BA)、甲基丙烯酸甲酯(MMA)分别为主单体,采用可聚合乳化剂烯丙氧基壬基酚聚氧乙烯(10)醚硫酸铵(DNS-86),通过半连续聚合直接滴加混合单体溶液的工艺,制备了表面含羧基且分布均一的丙烯酸酯功能微球
乳液
。对
乳液
进行电导滴定,通过计算确定了乳胶粒表面羧基含量、自由酸含量及被包埋在乳胶粒内部的羧基含量.
http://www.polymer.cn/research/dis_info10221
反相微
乳液
法制备稀土掺杂的纳米二氧化硅
关键字:反相微
乳液
稀土 光致发光 纳米二氧化硅
稀土掺杂的纳米二氧化硅在发光材料、光学通讯、光学器件等方面有很大的应用前景,是一个热门研究课题。[1-3]本文利用反相微
乳液
方法,在酸性条件下水解正硅酸乙酯分别制备了掺杂稀土元素铕、铒的二氧化硅纳米粒子,运用扫描电镜、透射电镜、XPS、荧光光谱等方法对这些纳米粒子进行了表征。结果表明制备的二氧化硅纳米粒子为球形,稀土离子成功掺杂到了纳米二氧化硅球中,使二氧化硅粒子具备了良好的光致荧光性能,在光波导器件等方...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10076
纳米复合聚合物
乳液
的组装及其结构色彩膜
关键字:纳米复合
乳液
,有序结构,结构色
近年来,通过胶体粒子的组装形成二维或三维有序结构由于所获得的晶体膜在光子晶体、生物传感、模板、涂料、光子纸、化妆品等方面具有重要的潜在应用前景而受到国际同行的极大关注
http://www.polymer.cn/research/dis_info9985
高固含量P(MMA/BA/AA)
乳液
制备过程中的凝胶研究
关键字:丙烯酸酯,
乳液
,高固含量,凝胶率
近年来高固含量
乳液
(>60%)[1]因具有设备利用率高,单位能耗低,并可能在涂料、胶粘剂领域全面取代相应的有机溶剂型产品等优点而逐渐受到关注。研究凝胶的成因及影响因素对高固含量
乳液
制备具有十分重要的意义. 然而, 目前关于高固含量
乳液
制备的文献中尚未见到关于各种因素对凝胶率影响的报道。本文将以在高固含
乳液
聚合理论研究和实际应用中最具代表意义的甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯及丙烯酸三元共聚丙烯酸酯
乳液
的...
http://www.polymer.cn/research/dis_info9894
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