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分析 化学 学科 研讨会
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表面重建提高PtFe/C催化甲醇电氧化的稳定性
关键字:甲醇,电氧化,铂,铁,去合金化,电
化学
去合金化,
化学
去合金化
本文通过浸渍还原法制备了Vulcan XC-72碳载PtFe合金催化剂。基于Fe易于溶解的不稳定特性,采用电
化学
和
化学
去合金化方法,除去合金表面的Fe,获得了PtFe@ Pt的赝核壳结构,以达到提高催化剂稳定性的目的。通过电
化学
测试发现,通过
化学
去合金化方法获得的结构重建催化剂保留了PtFe合金优越的电
化学
性能的同时,显著地提高了催化剂的稳定性;而电
化学
去合金化方法获得的催化剂,活性降低,稳定性...
http://www.polymer.cn/research/dis_info17507
胺基功能化Fe3O4-高分子纳米水凝胶的光
化学
法制备和形成机制
关键字:胺基磁性纳米粒子;光
化学
合成;高磁含量;聚乙二醇;激光光解
以烯丙基胺为单体,采用光
化学
法制备了核壳型胺基功能化的Fe3O4-高分子纳米水凝胶(AMMNG),借助FTIR、TGA、TEM、PCS、VSM等对其表征,考察了反应因素对产物尺寸分布的影响,并借助激光光解-瞬态吸收装置研究了Fe3O4与有机胺的相互作用。
http://www.polymer.cn/research/dis_info16260
潜艇模型表面无电电
化学
沉积制备超疏水涂层及其减阻性能研究
关键字:超疏水表面;减阻;无电电
化学
沉积
所谓超疏水表面一般是指与水的接触角大于 150 度的表面。超疏水表面具有自清洁、减阻减摩、抑制表面腐蚀等特性,所以在自清洁材料、减阻材料等领域有广阔的应用前景。目前国内外对疏水表面减阻机制的解释普遍采用的是 Navier 提出的壁面滑移模型,即在流体流经固体表面时存在一个滑移速度。
http://www.polymer.cn/research/dis_info16214
力
化学
脱硫胶粉制备高性能低成本热塑性硫化胶的研究
关键字:废旧橡胶,力
化学
脱硫,热塑性硫化胶,动态硫化
本文采用经力
化学
脱硫的废旧EPDM 胶粉大量替代EPDM 生胶,经动态硫化制备得到高性能、低成本的热塑性硫化胶(TPV),研究了动态硫化过程中胶粉含量、硫化剂和软化剂用量对共混物性能的影响。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15626
苯乙烯类热塑性弹性体的
化学
改性及其血液相容性
关键字:苯乙烯类热塑性弹性体,
化学
改性,血液相容性
提高苯乙烯嵌段共聚物的血液相容性是开发医用热塑弹体材料关键问题之一。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15503
磷酰杂菲基于点击
化学
对聚叠氮缩水甘油醚的接枝反应及其集诱导荧光增强性能
关键字:磷酰杂菲,聚叠氮缩水甘油醚,点击
化学
,聚集诱导荧光增强
近几年来,点击
化学
被广泛应用在聚合物新结构的筑和材料制备上。在前期研究中,我们发现了含 9,10 -二氢 -9-氧杂 -10 -磷酰杂菲 -10 -氧化物(DOPO)的苯酯小分子化合物MAT4具有聚集诱导荧光增强(AIEE)效应。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15337
二酚缩醛聚合物的成及用于
化学
增幅型感光成像材料研究
关键字:二酚化合物,二乙烯基醚,缩醛聚合物,
化学
增幅,感光成像材料
本文采用常见的二酚类化合物与二乙烯基醚进行聚合,得到了新型的缩醛聚合物,并对其性能进行研究。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15274
基于硫醇点击
化学
的新型紫外纳米压印胶
关键字:纳米压印,紫外光刻胶,点击
化学
,低倍多聚笼状硅氧烷化合物
我们设计并开发了一种基于硫醇点击
化学
的新型紫外光刻胶,并成功将其应用于纳米压印中。该紫外光刻胶主要成分包括含巯基的低倍多聚笼状硅氧烷化合物(POSS-SH),反应性单体甲基丙烯酸苄脂(BMA),及交联剂三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯(TMPT)。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15150
通过“点击
化学
”构筑含全氟苯基团的AB2型超支化聚三氮唑高分子:简便的合成路线以及增强非线性光学效应
关键字:点击
化学
,超支化聚合物,非线性光学,自组装
叠氮化物和炔在Cu (I) 催化下发生Huisgen1, 3-环加成反应,即“点击
化学
”,自2001年由Sharpless 提出以来,引起广泛的重视, 该反应优点在于立体选择性非常高,只生产单一的反式三氮唑分子;而且叠氮化物和炔烃对亲核试剂、亲电试剂和一般的溶剂均表现出惰性。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15146
中温质子交换膜用聚苯并咪唑的
化学
氧化降解性能研究
关键字:聚苯并咪唑,中温质子交换膜燃料电池,
化学
氧化降解
中温质子交换膜燃料电池是一种绿色高效发电技术,然而质子交换膜的降解是影响电池寿命的重要因素之一。在典型的中温燃料电池质子交换膜材料——聚苯并咪唑/磷酸复合膜的应用过程中,聚苯并咪唑在燃料电池环境中仍然会发生
化学
氧化降解,作者在前期的工作中已提出了其在含水环境下的可能的
化学
氧化降解机理,然而在低水的中温燃料电池环境下,水在降解中的影响作用研究是必不可少的。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14998
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