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EcoVAE 乳液
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室温自交联
乳液
交联反应类型研发进展
关键字:聚合物
乳液
,室温自交联,交联类型,反应机理,研究进展
对近年来室温自交联
乳液
这一研究领域进行了综合论述,按照不同的交联反应类型,主要介绍了国内外室温自交联
乳液
体系的特点、交联机制、研发状况及存在问题。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2786
pH敏感丙烯酸酯微
乳液
聚合物凝胶的性能研究
关键字:微
乳液
聚合物凝胶 pH敏感性 溶胀性能 丙烯酸酯
丙烯酸酯聚合物中通常含有羧基,而羧基在不同pH值条件下的离解度不同,从而使其溶胀率产生很大的差异,表现出pH敏感性,因此在药物释放、化学分离、化学职能开关和催化剂载体等方面有着广泛的应用前景。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2776
乳液
法铜离子印记聚合物微球的合成研究
关键字:铜离子 印迹聚合物微球
乳液
聚合
分子印迹技术是一种为获得在空间和结合位点上与某乙分子相匹配的聚合物的制备技术,利用该技术制备的分子印迹聚合物即具有生物分子相似的选择识别性能,同时还具有抗恶劣环境能力强、稳定性好、使用寿命长等特点,因此在手性分离、固相萃取、酶模拟、生物传感器等多领域均展现了良好的应用前景。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2774
丙烯酸酯微
乳液
聚合物凝胶的氯化钠盐水溶胀性研究
关键字:微
乳液
聚合物凝胶 盐水溶胀性 丙烯酸酯
凝胶体积相变时凝胶对环境微小变化作出的明显响应,这种敏感性和能量转换能力表明,凝胶具有成为新型功能材料的巨大潜力。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2755
乳液
电方丝法制备核-壳结构的复合纳米纤维
关键字:
乳液
电纺丝 药物释放 核-壳结构复合纳米纤维
近年来,由店方斯技术制备的核-壳结构复合纳米纤维在药物控制释放载体、组织工程支架和多功能复合材料等方面的应用前景引起了人们的广泛关注。目前的文献报道,主要用同轴共纺的喷丝装置来得到芯层和表层为两种不同材料的复合纳米纤维,这种方法对仪器及工艺的要求较高。我们采用
乳液
电纺的方法,使用传统的电纺丝设备进行电方丝即可直接制备核-壳结构的复合纳米纤维。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2373
反相微
乳液
法制备纳米二氧化硅中空胶囊
关键字:二氧化硅 纳米中空胶囊 反相微
乳液
二氧化硅纳米中空胶囊良好的化学惰性和生物相容性使其在光学、生物分析、生物工程以及生物医学领域的应用受到越来越多的关注。比如:二氧化硅空腔内掺杂或者包埋有机染料分子用于光子器件、非线性光学材料、生物现象以及生化分析;二氧化硅空腔内装在药物分子用于靶向药物体系或者药物释放系统。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2251
水性涂料用有机硅改性苯丙
乳液
的合成制备与性能研究
关键字:
乳液
聚合 水性涂料 有机硅改性
近年来,随着人类对环境问题的重视,涉及涂料的发展方向和产品结构都发生了根本变化会,朝着省资源、无污染和高性能方向发展,相继出现了水性涂料、粉末涂料、辐射固化涂料、高固体份涂料等环保型涂料。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2108
原位
乳液
聚合制备PU/PVC复合树脂
关键字:水性聚氨酯 原位
乳液
聚合 PU/PVC复合树脂
聚氨酯(PU)具有良好的物理力学性能,优异的耐寒性及弹性等,被广泛应用于胶粘剂、涂料、弹性体、塑料及其共混改性等领域。而水性聚氨酯(WPU)不但具有聚氨酯的优异性能,而且无毒、无污染,易于环保,因而日益受到重视。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2107
纳米Gd2O3:Tb3+荧光粉的微
乳液
法合成及其光致发光性质
关键字:微
乳液
法 纳米粒子 Gd2O3:Tb3+ 光致发光
利用TX-100/正己醇/正辛烷/水微
乳液
法合成纳米Gd2O3:Tb3+荧光粉,结构表征证实其为单相的氧化钆,掺杂对晶型无影响,粒子大小较均匀,分散性好,较少团聚。TG-DTA测量了Gd2O3:Tb3+的晶型最终形成温度为590℃,发射光谱显示出Tb3+的4个特征发射。随着纳米粒子粒径的减少,发光强度逐渐减弱。
http://www.polymer.cn/research/dis_info1096
苯乙烯与N-间甲苯基马来酰亚胺
乳液
共聚合物性能表征
关键字:N-间甲苯基马来酰亚胺 苯乙烯 共聚物
乳液
摘要:N-取代苯基马来酰亚胺是一类具有不饱和酰亚胺的环状结构的单体, 能有效地限制分子链的旋转, 大分子链上含有此基团以后, 明显升高共聚物的玻璃化转变温度(T g), 能赋予共聚物很好的耐热性能[1。2]。与其他取代苯基的马来酰亚胺相比,受分子空间结构与极性的影响,N-间甲苯基马来酰亚胺在苯乙烯中的溶解度甚大,是一种有应用价值的共聚单体[3]。本文旨在研究苯乙烯与 N-间甲苯基马来酰亚胺两单...
http://www.polymer.cn/research/dis_info866
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