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分析 化学 学科 研讨会
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通过点击
化学
制备可交联的PPESK
关键字:聚芳醚砜酮,二氮杂萘酮,点击
化学
,交联
聚芳醚是一类具有优异热稳定性及机械性能的高性能工程塑料,已在汽车、宇航、微电子等领域得到了广泛的应用。在聚芳醚中引入可交联基团,使其耐热等级更高,扩展应用领域。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14193
高分子
化学
精品课程网站建设与实践
关键字:高分子
化学
,精品课程,网站建设,教学资源
本文对省级精品课程高分子
化学
教学网站的设计、建设及应用情况进行了深入探究。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14185
高分子
化学
教学中的辩证施教初探
关键字:高分子
化学
,辩证施教,分散性,序列分布
科学研究快速发展的今天,如何在有限教学的时间内将高分子
化学
的整体全貌准确地教给学生,使学生对高分子能有一个教全面、准确的认识已成为高分子
化学
教学研究的一个重要课题。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14182
高分子
化学
中的高分子物理问题
关键字:高分子
化学
,高分子物理,链构象,溶液性质,相互关系
从某种意义上讲,高分子
化学
实际上是
化学
、物理
化学
和概率统计等在高分子这类化合物中的体现,亦与高分子物理有紧密联系。高分子链的构象和高分子的聚集态结构,不仅会影响到
化学
反应和聚合反应的速率,而且对反应的选择性会有很大影响。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14180
串联乙烯链行走合和点击
化学
合成超支化两亲性的聚合物
关键字:链行走聚合,超支化聚乙烯,点击
化学
后过渡金属催化剂特别是钯金属催化剂能够通过一种独特的链行走机理,在低的乙烯压力下制备超支化的聚乙烯。但是由于聚烯烃结构中缺乏功能性基团, 限制了这种材料更为广泛的应用。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14160
聚苯胺-羧酸化聚苯胺自组装膜及其电
化学
性能
关键字:聚苯胺;羧酸化聚苯胺;层-层自组装;电
化学
近年来,层层自组装(layer-by-layer)技术在构筑超分子体系方面显示了诱人的前景并取得了长足的发展,已经实现了膜的光,电,磁及非线形光学性等功能化。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13057
基于光子晶体结构的功能
化学
体系的构建
关键字:光子晶体,
化学
传感,分子通道,光电转换
光子晶体是一种将不同介电系数材料在空间按照一定周期排列形成的一种人造晶体结构,其最大特征是具有光子禁带,即频率在带隙范围内的电磁波都被禁止传播。
http://www.polymer.cn/research/dis_info12149
力
化学
方法改善聚氯乙烯/木粉复合材料的界面相容性
关键字:聚氯乙烯 木粉 振磨 力
化学
PVC/木粉复合材料具有木纹、木香、触感良好、低烟量、低毒性、防蛀、抗菌、阻燃、力学性能和尺寸稳定性良好等优点,已在建筑、交通、包装、公关设施等方面得到广泛的应用[1]。但由于木粉中主要成分是纤维素、木质素和半纤维素,因此含有大量亲水性的羟基,这些羟基能形成分子间氢键或分子内氢键,使木粉具有很强的吸水性,且容易团聚,与疏水性PVC 的相容性很差,界面的粘结力很小,会严重影响PVC/木粉复合材料的性能[2]。常...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10839
通过ATRP和“点击
化学
”反应合成纤维素多接枝和嵌段接枝共聚物
关键字:ATRP,纤维素,点击
化学
,接枝共聚物
本研究采用利用ATRP +“点击
化学
”反应的方法合成嵌段接枝的纤维素接枝共聚物。反应路线如图1。通过红外光谱、1H NMR、GPC等对合成的接枝共聚物进行了表征。红外和核磁氢谱(图2)结果表明成功合成了纤维素嵌段接枝共聚物。图3为“one pot”方法合成纤维素多接枝共聚物的路线图。图4给出的红外光谱和核磁氢谱结构表明通过“one pot”的方法成功合成了纤维素多接枝共聚物。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10774
RAFT 法和点击
化学
联用合成多功能性纳米粒子
关键字:核交联纳米粒子 RAFT聚合 点击
化学
生物素 分子识别
本文中,我们运用RAFT法制备了具有温敏性的核交联纳米粒子,并利用点击
化学
对纳米粒子表面进行生物功能化修饰。反应路线见 sheme 1。首先合成了端基叠氮化的聚异丙基丙烯酰胺(PNIPAM-N3)大分子链转移剂,然后与苯乙烯(St),二乙烯基苯(DVB)进行RAFT聚合反应,得到核交联纳米粒子,再利用点击
化学
将生物素(Biotin)分子引入其表面,得到具有分子识别功能的温敏性纳米粒子。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10677
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