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中海油 长春应化所 二氧化碳 塑料
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基于磺化联萘二酐的功能化微孔聚酰亚胺
关键字:磺化微孔聚酰亚胺,
二氧化碳
吸附,蒸汽吸附
从联萘二酐( BTDA)、磺化联萘二酐(SBTDA)和四苯甲烷四胺(TAPM)出发,合成了一系列新型的微7L聚酰亚胺(SMPIs),通过采用红外、13C固体核磁、元素分析等手段确认了目标聚合物的结构。非磺化聚合物SMPI-O(SMPI-x,x是SBTDA占二酐的摩尔百分数)在550℃以下能稳定存在;磺化聚合物(SMPI-IO、SMPI-50、SMPI-IOO)具有3个热分解步骤:第一步开始于120 ℃,对应于水分子的脱除;第二步在300 ℃...
http://www.polymer.cn/research/dis_info17504
离子液体改性聚丙烯及其发泡特性研究
关键字:离子液体,长支链聚丙烯,超临界
二氧化碳
,发泡
离子液体具有低熔点、“零”蒸气压、高热稳定性和化学稳定性等优点,从而成为一种新型的环境友好介质。同时,利用离子液体与另一种环境友好型介质
二氧化碳
之间存在的特殊相互作用,以期在聚丙烯改性及其发泡材料的制备等方面提出极具应用前景的新技术和新产品。 基于上述观点,本研究首先采用溶液接枝和超临界
二氧化碳
(scCO2)辅助下反应挤出二种方法,并引入反应型离子液体接枝...
http://www.polymer.cn/research/dis_info17137
超临界技术在高分子加工改性中的应用
关键字:超临界
二氧化碳
,高分子改性,反应挤出,发泡材料
超临界
二氧化碳
(scCO2)由于具有化学性质稳定、无毒无害、无腐蚀性、价廉易得、临界状态易实现,能溶解或溶胀众多小分子和聚合物等优点,近年来在高分子合成、改性和发泡等领域倍受关注。 scCO2 应用于高分子的加工改性主要利用其对高分子的渗透作用及对小分子的溶解能力,使高分子溶胀以期提高大分子间的相容性,并辅助小分子单体较容易地扩散到高分子基质中,从而引发大分...
http://www.polymer.cn/research/dis_info17134
聚甲基丙烯酸羟乙酯组织工程支架材料的制备及表征
关键字:超临界
二氧化碳
;生物材料;聚合反应
采用超临界
二氧化碳
(scCO2)制备组织工程支架材料避免了传统制备方法中所需的有机溶剂,不会产生细胞毒性,这对生物医用材料来说是非常重要的。除此之外,scCO2还具有以下优点:可以起到去除小分子物质的作用,从而达到“纯化”材料的效果;一步成型可快速制备各种形态支架材料;孔洞具有可控性。
http://www.polymer.cn/research/dis_info16300
聚丙烯改性及其发泡性能研究
关键字:聚丙烯;反应挤出;超临界
二氧化碳
;发泡
本文通过基团反应法利用超临界
二氧化碳
辅助反应挤出技术制备出一系列含有长支链和特定官能团的改性聚丙烯,并在此基础上进行了发泡性能的对比研究。结果表明,长支链改性产物由于具有较高的熔体强度,发泡性能得到提高。采用物理交联的方法同样可以提高聚丙烯的发泡性能。
http://www.polymer.cn/research/dis_info16236
编织芳香族化合物网络微孔聚合物材料的制备
关键字:微孔聚合物,比表面积,储氢,
二氧化碳
封存
本文采用一种新的方法一步法合成微孔聚合物材料——编织芳香族化合物网络(KAPs)。该方法以二甲氧基甲烷为交联剂,无水三氯化铁为催化剂,利用付-克反应交联芳香族化合物,如苯、联苯、三苯基苯、甲苯、氯苯、苯酚等,最终获得一系列高比表面积(最高可达1300m2/g)的微孔聚合物材料。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15111
CO2对热塑性聚氨酯弹性体(TPU)的氢键的作用
关键字:
二氧化碳
,聚氨酯,氢键,红外光谱
本文利用高压原位红外光谱考察了升温过程以及在高压CO2环境下热塑性聚氨酯弹性体(TPU)的氢键变化。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14650
聚合物新型刺激响应方式的探索
关键字:刺激响应,可控合成,电压响应,
二氧化碳
响应,连接子化学
刺激响应聚合物在纳米材料、生物材料、纳米容器、药物递送等方面有重要的应用前景,是高分子化学与材料化学交叉的前沿研究领域,已有很多成功的报道。已报道的刺激响应性聚合物多受控于pH 值、温度、光照、氧化还原剂等刺激方式,这些方法可以使聚合物发生较大的结构变化从而导致组装体的可逆组装及解离。不同的环境需要采用不同的刺激响应方式,因此,新的刺激响应方式的探索一直具有重要意义。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14144
超临界CO2条件下聚膦腈微球负载Pd纳米微粒的可控制备
关键字:超临界
二氧化碳
;聚膦腈;钯纳米微粒
超临界
二氧化碳
具有不燃、无毒、廉价、环境友好以及接近室温的临界温度和较低的临界压力甚至相对惰性等优势,其物理和化学性质明显不同于传统的有机溶剂,这种性能优异的“绿色溶剂”已成为化学和材料应用中新的推动力,具有广泛的应用前景。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13060
不同燃烧条件下CO和CO2的释放
关键字:CO,CO2浓度;一氧化碳,
二氧化碳
产率;点火;自燃
"Carbon Monoxide and Carbon Dioxide Emission in Different Combustion Conditions"的中文译文。原文请查阅中国聚合物网科学论文集:2010’国际阻燃材料与技术研讨会论文集(英文)(http://www.polymer.cn/Research/discourse_collect.asp?classid=48&id=48) 。
http://www.polymer.cn/research/dis_info12582
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