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“
功能 性双链聚硅氧烷 高分子 合成
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秒
基于共轭
高分子
的汞离子荧光传感器的制备和研究
关键字:共轭
高分子
,荧光,传感器,汞离子
共轭
高分子
荧光传感器相比于其它荧光分子具有更加优异的性能,如共轭
高分子
的“分子导线效应”(molecular wire effect) 能增强分子内的电子传输能力,使得传感器的灵敏度大大增加。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15047
含咪唑基聚硅氧烷
高分子
催化剂的制备和催化性能研究
关键字:咪唑,聚硅氧烷,
高分子
催化剂,微球,水解
有机硅
高分子
催化剂是以有机硅材料为基体的
高分子
催化剂,具有
高分子
催化剂的优点,且兼具有机硅材料耐高低温和耐老化等特点。咪唑具有强的亲核性质,作为一种广义的酸碱
功能
基团,供出或接受质子的速度十分迅速,在天然酶催化反应中发挥重要作用。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14954
具有微纳米结构的磁响应形状记忆
高分子
的制备与研究
关键字:磁响应,形状记忆
高分子
,微纳米结构
磁响应形状记忆
高分子
材料(M-SMP)能够通过磁场调节其刺激响应性能,可以实现非接触式刺激,不会带来周围环境温度的升高;具有微纳米结构的智能响应性材料可能带来其性能的多重调控。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14940
高分子
离膜:制备、表征与应用
关键字:
高分子
膜,离交换膜,聚苯醚,仿生交联剂,聚乙烯醇
离子交换膜是状的树脂。它包括三个基本组成部分即高骨架、固定 离子交换膜是状的树脂。它包括三个基本组成部分即高骨架、固定 离子交换膜是状的树脂。它包括三个基本组成部分即高骨架、固定 基团及上的可移动离子,因此与交换树脂一样按照其带电荷种类不同主要 基团及上的可移动离子,因此与交换树脂一样按照其带电荷种类不同主要 基团及上的可移动离子,因此与交换树脂一样按照其带电荷种类不同主要&nbs...
http://www.polymer.cn/research/dis_info14886
基于
高分子
粒子的荧光检测体系的构建及其应用
关键字:
高分子
粒子,检测,荧光
高分子
粒子具有结构设计的多样性和灵活性,可作为多
功能
检测体系的基体。在单个
高分子
粒子中可引入大量的供体生色团基元和探针基元,因此有利于实现高灵敏的检测。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14878
黏弹性
高分子
熔体挤出胀大行为数值模拟
关键字:黏弹性
高分子
熔体,挤出胀大,有限元,S-MDCPP 模型
国内外学者针对
高分子
挤出胀大问题进行过广泛的实验和数值模拟研究。Tanner对
高分子
流体挤出胀大的机理和影响因素以及数值模拟挤出胀大的难点和方法进行了系统的总结。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14835
高分子
材料的仪器化冲击试验
关键字:
高分子
材料,冲击曲线,断裂性能,断裂机理
仪器化冲击试验方法被开发出来并用于材料的冲击性能检测,在冲击的整个过程中,施加于试样上的负载对时间或位移的函数被连续地记录下来,对材料的冲击性能评价便从定性向定量层面发生了质的飞跃。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14757
微悬臂传感器测量水在
高分子
纳米薄膜中的扩散
关键字:
高分子
纳米薄膜,微悬传感器,扩散系数
高分子
材料的力学性质、降解等特性依赖于其对水,氧气等的吸附。准确测量水等小分子在
高分子
膜中的扩散不仅需要高灵敏度,还要求较高的时间分辨率。对于
高分子
薄膜(厚度<200nm),由于膜对小分子的饱和吸附量极小,常用方法很难直接实现。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14728
高分子
流体相互作用的粗粒化杂化分子动力学研究
关键字:流体力学相互作用,分子动力学,
高分子
本工作应用粗粒化杂化分子动力学研究了
高分子
溶液中的流体相互作用。粗粒化杂化分子动力学选用了FENE势与Lennard-Jones势作为分子的相互作用势能,平均化考虑了溶剂粒子间的相互作用。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14725
弛豫型铁电
高分子
单轴拉伸结构演变与性能研究
关键字:弛豫,铁电
高分子
,拉伸,晶体结构,电学性能
弛豫铁电
高分子
在物理性能上的独特表现极为引人注意,如具有优异的机电转换性能、高介电常数、超高能量存储密度和高电制冷系数等。受偏氟乙烯(VDF)与共聚单体(三氟乙烯TrFE、氯氟乙烯CFE)的共同作用,弛豫铁电
高分子
--三元无规共聚物P(VDF-TrFE-CFE)--的微结构极易受处理条件的影响,从而使其电学性能发生很大改变。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14627
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