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您现在的位置:中国聚合物网 > 资料 > 功能 性双链聚硅氧烷 高分子 合成 的搜索结果 共有结果8679,当前从第1451条到第1460条,本次搜索耗时0.0468806
 
高分子用无卤阻燃剂最近研究进展和挑战
关键字:阻燃剂;无卤;工程塑料;高分子

http://www.polymer.cn/Industry/industry3099.html
 
有机硅高分子自组装膜的制备及其表面浸润性研究
关键字:有机硅高分子,自组装膜,表面浸润性

http://www.polymer.cn/Industry/industry2967.html
 
神奇的形状记忆高分子
关键字:形状记忆高分子; 记忆机理; 材料特性; 医疗; 纺织

http://www.polymer.cn/Industry/industry2694.html
 
高分子量聚乙烯纤维的结构演变
关键字:超高分子量聚乙烯纤维 Shish-Kebab晶体 结构演变
高分子量聚乙烯纤维是柔性链高强纤维的代表,其具有优异力学性能的基础是大部分分子都参与形成伸直链结晶,即分子链高取向和伸直链晶体是高性能的关键[1]。因此,只有建立和掌握超高分子量聚乙烯纤维力学性能与微观结构演化的相互关系,
http://www.polymer.cn/research/sy_info19277
 
离子液体对超高分子量聚乙烯的增塑/增韧研究
关键字:离子液体,超高分子量聚乙烯,增塑,增韧
高分子量聚乙烯的增塑和增韧改性对于高分子成型加工有着非常重要的意义。本研究工作从1-甲基咪唑出发,选择长链烷基取代基和不同的阴离子包括溴离子、六氟硼酸根、多氟乙基磺酰胺离子,设计合成了一系列新型离子液体,并与碳纳米纤维结合,成功地用于超高分子量聚乙烯的增塑/增韧改性。通过对溶液共混所得的纳米复合物进行形貌和机械性能的各种表征,包括扫描电镜、热重分析、流变、同步加速原位广角/小角X-ray衍射分析,研...
http://www.polymer.cn/research/sy_info19275
 
粒子填充高分子材料的流变学研究
关键字:粒子填充高分子材料,流变学,两相模型
粒子填充高分子(PFP)广泛应用于橡胶、塑料、涂料等领域,但在使役中易发生结构变化与功能衰减。PFP结构形成与性能演化机制是学术界长期关注的基本科学问题,而其结构与性能稳定化更是产业界长期关注的工程技术问题。因此,粒子填充改性高分子(PFP)结构-流变-性能关系研究具有重要的理论和应用价值。长期以来的研究,仍无法就“补强效应”、“LTS转变”、“时间-浓度叠加(TCS)原理”等若干基础科学问题达成共识。针对“补强效应...
http://www.polymer.cn/research/sy_info19261
 
医用高分子材料的加工改性及其应用研究
关键字:高分子,加工改性,血液相容性,血液存储
与血液接触的医用高分子材料及其器械在现代社会具有重要的作用,而血液相容性是医用高分子材料的关键问题 [1]。高分子的血液相容性可通过反应加工方法来改善, 大体分为本体改性和表面改性。本体改性主要通过反应接枝和共混实现,其中提高接枝率和接枝效率,降低副反应和提高产物纯度是关键问题;而表面改性则主要通过在材料表面构建亲水层、生物仿生膜和固定生物活性分子来实现,其中表面结构的构建是关键问题 [2]。高分子材料的血...
http://www.polymer.cn/research/sy_info19249
 
填充类高分子复杂体系的流变学研究
关键字:填充高分子体系:流变行为:两相模型
填充高分子体系的流变行为复杂多变,随着填料体积分数(p的增加,填充体系由简单的粘性流体转变为高弹性固体。众所周知,在低粒子含量区,填充体系的增强效应主要归因于熔体流中固体内舍物的流体力学作用。而在高粒子含量区,粒子间的直接接触控制形变,难以用简单的流体力学方程描述,而至今仍然缺乏基于真实结构的理论模型。填充体系在低频区的类液一类固转变的具体原因尚不清楚,可能的机理包括:(1)粒子表面吸附分子链的松弛变...
http://www.polymer.cn/research/sy_info19174
 
生物基高分子材料的改性研究和产业化
关键字:生物基高分子;聚乳酸;无醛胶黏剂
生物基高分子材料是源于动植物生物质资源的一类新型高分子材料,具有良好的环境友好性及可再生性。发展生物基高分子材料对于保障石化资源、发展循环经济、建设资源节约型和环境友好型材料技术产业具有重大意义。在实际的技术推广中,通过对生物基高分子材料改性,有效提升材料性能并降低成本,成为实施技术产业化及实现规模化生产的技术关键。
http://www.polymer.cn/research/sy_info19097
 
拉伸中应力硬化的本质:剪切与拉伸的区别
关键字:strain hardening, 应力硬化,线性高分子,支化高分子,拉伸
讨论拉伸中应力硬化出现的根本原因。 This work studies the origin of the so called "strain hardening" observed when comparing the transient stress response of entangled melts to uniaxial extension with that to simple shear. Strain hardening occurs...
http://www.polymer.cn/research/sy_info17877
 
 
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