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分析 化学 学科 研讨会
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植物油
化学
组成对其电气和理化性能的影响
关键字:植物绝缘油,脂肪酸组成,电气性能,理化性能
矿物油具有良好的绝缘、灭弧和冷却散热性能,是电气设备中常用的液体绝缘介质。随着石油资源的日益紧缺和环保要求的提高,矿物油的资源少、难降解和闪点低受到广泛关注,促使探寻新型绿色液体绝缘介质,资源可再生、易生物降解和闪点高的植物油正是理想的替代品。目前,已有一些研究人员开展了植物绝缘油的研发工作,主要集中在将天然植物油通过精制工艺得到植物绝缘油(简称为精炼油)和通过小分子醇酯交...
http://www.polymer.cn/research/dis_info17434
细胞仿生法制备无机半导体纳米材料
关键字:巨型囊泡,仿生
化学
,CdS,纳米材料,人造细胞
细胞电融合和细胞培养是生物技术上用于构筑生物微反应器和进行生化反应、生物合成的常用方法。而将其用于生物矿化和仿生制备的研究尚不多见。长期研究已经发现细胞有能力还原一些金属离子而形成相应的金属纳米粒子,以及有能力将一些金属离子转化为金属氧化物、硫化物等功能性纳米材料,如硫化镉纳米粒子。然而,对于此过程的微观机制尚不是很清楚。目前主要的观点认为是处于细胞内或者胞外基质中的生物分...
http://www.polymer.cn/research/dis_info17421
石墨烯及其功能高分子复合物的刺激形变响应性
关键字:驱动器;石墨烯;电
化学
石墨烯是具有碳-碳共轭结构的特殊碳高分子材料,我们组首次将石墨烯材料引入驱动响应系统,制造出了不对称表面修饰的石墨烯薄膜电
化学
驱动器。在±1.2 V的扫描电压下,石墨烯薄膜相应产生反转的摆动。进一步揭示石墨烯薄膜的应变响应可达0.85%,是碳纳米管的4倍,显示其在驱动系统中巨大的应用潜能。
http://www.polymer.cn/research/dis_info16306
木质素基绿色催化体系用于生物质与 CO2转化
关键字:木质素;生物质;
化学
品;CO2; 绿色催化
为了实现人类经济与生活的可持续发展,科学家们正试图建立以可再生资源、绿色转化技术、绿色产品为基础的现代工业与生活新体系。生物质为大自然通过光合作用合成的可再生碳水化合物资源,我们一直致力于通过绿色的加工与转化方法,将生物质转化为能源、高附加值
化学
品与功能材料。
http://www.polymer.cn/research/dis_info16188
聚酯薄膜光
化学
接枝共聚改性的研究
关键字:聚酯薄膜,紫外光接枝,亲水改性
聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)是一种常用的高分子材料。由于分子结构的高度对称性及对亚苯基键的刚性,它具有很好的机械性能、物理性能、耐
化学
腐蚀性、抗霉菌、抗微生物侵蚀性,但PET的自身特点,例如疏水性、难染性、易生静电等,限制了其适用范围,因此,对其进行表面改性具有重要的意义。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15870
高密度糖基化表面的构建
关键字:糖基化,表面引发原子转移自由聚合,点击
化学
,细菌作用
糖基化表面能够在一定程度上模拟细胞的寡结构,从而在生化检测、研究病原体与细胞表面的相互作用机理等方有着重要应。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15505
DNA功能化的共聚物合成与胶束行为研究
关键字:DNA,聚异丙基烯酰胺,原子转移自由基聚合,点击
化学
,胶束
DNA接枝修饰的无机纳米粒子已经广泛应用于基因快速检测、生物传感器等领域。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15479
基于一维氧化锌有序阵列的机光伏电池制备
关键字:氧化锌,电
化学
自组装,定向生长,有机光伏池
本文采用电
化学
自组装法,生长一维高度取向结构的ZnO纳米棒阵列,并制作了结构为 ITO/ZnO阵列/PAT6:PCBM/Au的本体异致结聚合物太阳能电池。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15313
POSS基有机-无机杂化紫外发光材料的制备和性能
关键字:芴,POSS,杂化,点击
化学
,可控制备
本文采用点击
化学
的方法,可控制备了POSS基有机/无机杂化星形紫外发光材料,通过FTIR、NMR、UV、PL和TGA
分析
表征了材料的结构、光学性能和热性能。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15283
耦合
化学
反应的聚合物体系介观动力学模拟研究
关键字:耗散粒子动力学,表面引发聚合反应,交联
我们发展了结合
化学
反应的耗散粒子动力学(Dissipative Particle Dynamics, DPD)模拟方法,研究了介观尺度下聚合物体系中伴随
化学
反应的动力学过程。我们应用这个模拟方法,
分析
了表面引发聚合反应中聚合物刷结构的调控以及特殊环氧树脂体系交联反应的控制。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15189
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