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BuA-PEGMM5000AC刷型高分子纳米微球的制备及表征
关键字:乳液聚合 可聚合乳化剂 以乳液聚合制备高分子球刷时一种新的制备方法,该方法同在已有的凝胶球伤后接枝疏水莲的研究在制备原理、球粒性质和应用目的的方面均有本质区别。
http://www.polymer.cn/research/dis_info3005 |
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新型金属有机配位高分子聚η6-N-乙烯基咔唑三羰基铬的光电性质
关键字:PVK PVK是一种具有空穴传输性能的有机光敏材料。通过在PVK中引入有机电子受体物质改善其光电性质已经年幼许多相关报道。本文以过度金属基团作为拉电子单元与咔唑环配位,形成有机金属推拉电子体系并对其光电性质进行了相应的研究。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2994 |
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漆酚缩甲醛性微球的制备与表征
关键字:磁性高分子微球 磁性高分子微球兼具磁响应性和普通高分子微球的表面功能性,在医学、生物化学、分子生物学及工业应用等诸多领域显示出广泛的应用前景,受到国内外学者的普遍关注。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2965 |
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磁性高分子复合微球的研究进展
关键字:磁性,分子,复合,微球,研究,进展, 磁性高分子复合微球是指通过适当的方法使有机高分子与无机磁性物质结合起来形成的具有一定磁性及特殊结构的微球。因磁性高分子复合微球同时兼具普通高分子微球的众多特性和磁响应性,因此在生物技术、分离工程、光子晶体、涂料等诸多领域显示出广阔的应用前景。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2894 |
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神经网络法预测高分子微粒材料的吸声特性
关键字:吸声材料 吸声特性 由于高分子微粒吸声喜爱料在松散条件下具有一定自由度的特性,使其在外界的激励作用下会发生碰撞和摩擦。声能出了通过传统的空气粘滞作用耗散而外,还有很大一部分能量通过摩擦和粘弹方式耗散。从而使得高分子微粒材料具有较好的吸声性能,尤其在低频区域较之普通多空吸声材料优异很多。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2763 |
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声阻抗梯度渐进的高分子微粒吸声材料
关键字:吸声材料 阻抗 由于低频范围内具有较好的声能耗散能力,高分子微粒吸声材料的吸声性能明显优于传统多孔材料。但高分子微粒吸声材料的特征阻抗与空气的特征阻抗存在较大差异,使得高频声波在材料表面反射增强,高分子微粒吸声材料的高频吸声性能因此受到了抑制。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2745 |
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磁性高分子复合微球的制备和表征
关键字:磁性复合微球 细乳液聚合 表征 磁性高分子复合微球是指通过适当的方法使有机高分子与无机磁性物质结合起来形成具有一定牛磁性急特殊结构的微球。因磁性高分子复合微球同时兼具普通高分子微球的众多特征和磁响应性,使得其在开发新的光学和电光元件、细胞分离、细胞标记、酶免疫测定等领域都显示出良好的科技应用前景。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2651 |
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过氧化物交联聚ε-己内酯热性能的研究
关键字:生物降解高分子 交联 热性能 交联是改善聚合物耐热和化学性能的有效方法。交联赋予聚合物一个很重要的特色,就是受到热后不会熔融和流动。另一方面教练后板结晶型聚合物再结晶温度下展示热塑性材料的力学行为,而在熔点以上展示橡胶的力学行为。本文通过DSC研究了交联对PCL热性能的影响。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2449 |
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超支化高分子桥联聚倍半硅氧烷的结构表征
关键字:超支化 超支化高分子是一种高度支化的聚合物,由于其形状、结构方面的诸多特性,在催化、药物运载、传感器、基因疗法等方面有重要的应用前景。尤其是表面具有大量活性官能团,进行端基改性后具有更广泛的使用价值。本文用3-异氰酸酯基丙基三乙氧基硅烷(TPIC) 对端羟基的脂肪族超支化聚酯进行了端基改性,制备了超支化聚酯桥联聚甲基倍半硅氧烷。用固体核磁共振技术对样品进行了结构表征,并与超支化聚酯与聚倍半硅氧烷的物理复合物进...
http://www.polymer.cn/research/dis_info1437 |
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高分子复合材料吸附降解一些有机染料的研究
关键字:有机染料 印染废水具有水量大,有机污染物含量高,成分复杂,色度深,碱性强,生物难降解物多及多变化等特点,被公认为是最难治理的有害废水之一.目前,印染废水都采用化学沉淀法,气浮法,混凝法和传统的生物处理工艺.在各种处理方法中,色度的去除是印染废水处理的一大难题,本文用高分子化的电气石处理亚甲基蓝水溶液,用紫外-可见分光光度法对电气石处理后的溶液分析,探讨了单体的吸水性对染料退色速率的影响,并将高分子化的电气石应用于...
http://www.polymer.cn/research/dis_info1363 |
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