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功能 性双链聚硅氧烷 高分子 合成
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光致形变液晶
高分子
材料
光致形变液晶
高分子
材料可以通过液晶分子的取向变化,并且利用液晶分子间及
高分子
链间的协同作用,将微观分子尺寸变化扩大成
高分子
材料整体尺寸或形状的改变,从而实现光能到机械能的直接转换。
http://www.polymer.cn/research/sy_info16632
高分子
研究中的常春藤:嵌段共聚物
嵌段共聚物的研究“热潮”从 60 年代至今已五十余年。在
高分子
学科体系中,一大类
高分子
,或一个研究领域,能持续这么多年的研究热,是罕见的。本报告试图通过对嵌段共聚物研究发展的回顾和分析,探究其长盛不衰的原委,并和
高分子
同行和同学们分享由此所得的启示和教益。
http://www.polymer.cn/research/sy_info16625
同步辐射技术与
高分子
加工物理
结合同步辐射和我们实验室发展的原位装置,我们针对
高分子
加工物理这一方向做了系统的研究工作。发展和研制了对分子链内构象有序敏感的红外谱学流变方法和技术,研究剪切诱导的构象有序及其松弛动力学和稳定化过程,提出预有序可能是分子链内构象有序与分子链间取向有序耦合导致的液晶有序结构,并建议采用构象有序及其松弛时间作为描述预有序结构的参量。研制了与同步辐射 X 射线散射等联用的微型伸展流变装置,第一次用实验直接...
http://www.polymer.cn/research/sy_info16544
高分子
构象的荧光光谱研究
荧光反射光谱技术中,有一种称为“无辐射能量转移”荧光方法。如果在不同分子链上分别接上荧光给予体及接受体,当两个分子链距离较大(>3nm)时,荧光光谱中只出现给予体的信号,当二者距离较小(
http://www.polymer.cn/research/sy_info16539
影响
高分子
纳米药物体内分布的因素
高分子
纳米药物颗粒进入血液系统中,首先会与血液中的各种蛋白质发生作用,然后在调理素的作用下,被网状内皮系统的吞噬细胞识别和吞噬,因此,有相当大部分的纳米药物从血液中快速清除而被体内的各种器官吸收,特别是代谢器官肝、肾、脾等,真正在患病和肿瘤部位蓄积的药物含量并不多。因此,研究影响
高分子
纳米药物生物分布的影响因素成为
高分子
纳米的关键问题之一。
高分子
纳米颗粒的物理化学性质(尺寸...
http://www.polymer.cn/research/sy_info15387
Hemiphasmidic 型侧链液晶
高分子
的微相分离结构
我们设计、
合成
了一类新的不含柔性间隔基的Hemiphasmidic 型侧链液晶
高分子
(P-n,n 为侧链尾部烷氧基中碳原子的数目)。若以聚乙烯结构为P-n 的主链,则其Hemiphasmidic 型侧链的化学结构为“苯-亚甲氧基-二联苯-亚甲氧基-3,4,5-三烷氧基苯”。研究表明,烷基尾链较短的P-4、P-6 可形成长程有序的双层近晶C(SmC)相,侧链在层内倾斜排列,其相对于层法线方向的倾角随楔型尾链的增大而增大。当烷基尾链...
http://www.polymer.cn/research/sy_info14891
Hemiphasmidic 型侧链液晶
高分子
的微相分离结构
我们设计、
合成
了一类新的不含柔性间隔基的Hemiphasmidic 型侧链液晶
高分子
(P-n,n 为侧链尾部烷氧基中碳原子的数目)。若以聚乙烯结构为P-n 的主链,则其Hemiphasmidic 型侧链的化学结构为“苯-亚甲氧基-二联苯-亚甲氧基-3,4,5-三烷氧基苯”。研究表明,烷基尾链较短的P-4、P-6 可形成长程有序的双层近晶C(SmC)相,侧链在层内倾斜排列,其相对于层法线方向的倾角随楔型尾链的增大而增大。当烷基尾链...
http://www.polymer.cn/research/sy_info14890
同步辐射技术与
高分子
加工物理
结合同步辐射和我们实验室发展的原位装置,我们针对
高分子
加工物理这一方向做了系统的研究工作。发展和研制了对分子链内构象有序敏感的红外谱学流变方法和技术,研究剪切诱导的构象有序及其松弛动力学和稳定化过程,提出预有序可能是分子链内构象有序与分子链间取向有序耦合导致的液晶有序结构,并建议采用构象有序及其松弛时间作为描述预有序结构的参量。研制了与同步辐射 X 射线散射等联用的微型伸展流变装置,第一次用实验直接...
http://www.polymer.cn/research/ct_info1174
高分子
构象的荧光光谱研究
荧光反射光谱技术中,有一种称为“无辐射能量转移”荧光方法。如果在不同分子链上分别接上荧光给予体及接受体,当两个分子链距离较大(>3nm)时,荧光光谱中只出现给予体的信号,当二者距离较小(
http://www.polymer.cn/research/ct_info1169
取向
高分子
薄膜拉伸加工研究
拉伸加工是实现
高分子
薄膜如包装膜,电池隔膜和光学膜等的重要加工方法,其中涉及流动场诱导结晶,晶体相变和破坏重组以及微孔成核生长等非平衡问题。相比于流动场诱导结晶的研究,薄膜后拉伸中晶体相变,破坏重组和微孔成核生长的研究相对较少。后拉伸加工中的结构转变主要由拉伸外场驱动,热涨落扮演的角色相对较弱。本文以BOPET光学膜和PP微孔隔膜加工为例,探讨加工外场与薄膜多尺度结构的对应关系,提炼关键加工参数与结...
http://www.polymer.cn/research/dis_info19121
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