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:中国聚合物网 > 资料 >
“
功能 性双链聚硅氧烷 高分子 合成
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环形
高分子
链的吸附动力学
关键字:环形
高分子
,线性
高分子
,吸附动力学,朗之万动力学模拟
我们利用三维朗之万动力学模拟方法研究了一端固定的柔性环形
高分子
链吸附到平面上的动力学过程以及吸附于平面上的
高分子
链的构象。与线形
高分子
链的吸附过程相比较,环形
高分子
链拥有与之相同的临界吸附强度 0.3,在此吸附强度下两种
高分子
链的链吸附粒子数与链长的标度关系相同但环形
高分子
的吸附粒子数更多。改变吸附强度,包括临界吸附强度,弱吸附强度以及强吸附强度,这三种情况下环形
高分子
链拥有与线形
高分子
链相同的...
http://www.polymer.cn/research/dis_info18040
流场驱动下
高分子
捕获和过孔动力学行为的模拟研究
关键字::
高分子
过孔,
高分子
捕获,临界流量
随着微流和生物技术的快速发展,以及对生物大分子的输运、分离和测序等一些基本生物过程理解和应用的需要,流场驱动下
高分子
捕获和过孔行为引起了
高分子
物理以及生物物理学界的广泛关注。在本工作中,我们采用格子玻尔兹曼(LB)与布朗动力学(BD)相结合的计算机模拟方法,模拟了不同链长、不同流速以及不同孔径尺寸下,
高分子
捕获和过孔等动力学行为。模拟结果表明不同链长
高分子
捕获位置的几率分布极其相似,都可以分为三种进孔...
http://www.polymer.cn/research/dis_info18036
受限
高分子
刷的横向对称性破缺
关键字:半刚性
高分子
,
高分子
刷,受限,对称性破缺
高分子
刷作为材料表面改性的主要手段吸引了理论界和实验界的广泛关注。其中
高分子
刷与其他表面间的相互作用是其实际应用中关心的重要问题。基于高斯链模型的自洽场理论已经广泛用于
高分子
刷性质的研究。在这一理论框架下,受限的
高分子
刷表现为简单的各向同性的压缩形变。而这一传统理论的预言仅能适用于接枝密度较低的情况。在高接枝密度情况下,柔性的
高分子
刷即可以形成沿接枝表面法向方向取向的向列相液晶。这一现象难以用传统...
http://www.polymer.cn/research/dis_info17993
高分子
导电纤维的形变感应能力
关键字:
高分子
导电材料,导电网络,
高分子
纤维,形变感应
本课题在前期关于
高分子
导电纤维制备的基础上,研究
高分子
导电纤维的形变感应能力。着重考察导电网络的构建对纤维形变感应能力的影响。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15800
高分子
加工:还能让我们兴奋吗
关键字:
高分子
加工,
高分子
共混,相容剂-示踪剂
长期以来像其它工程科学一样,
高分子
加工在国内似乎是很少能提到桌面上的话题。近年来随着中国政府对科研投入的大幅度提高,这个话题要是在桌面上提就更显得不雅观了。于是乎不少从事该领域研究的人们“不得不”离开
高分子
加工领域而加入到“前沿”领域。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14788
剪切流场对复杂
高分子
体系自组装行为的影响
关键字:嵌段
高分子
,
高分子
共混体,自组装,剪切流场
研究了剪切速率、剪切模式对复杂
高分子
体系自组装行为的影响。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14403
RAFT 乳液聚合制备双亲性线型ᅳ支化型嵌段
高分子
关键字:乳液聚合,RAFT 聚合,支化
高分子
,双亲嵌段
高分子
超支化聚合物由于其结构和性能的独特性引起了研究者的广泛兴趣,在材料修饰,基因转移,药物传输等方面具有广泛的应用。而乳液聚合具有反应溶剂为水,对环境友好,反应速率比较高的特点。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14384
RAFT 水分散体系聚合:
高分子
构型的控制
关键字:RAFT,乳液聚合,分散聚合,星型
高分子
,支化
高分子
可逆加成-断裂链转移(RAFT)调控的水分散体系聚合具有聚合速率快、聚合体系粘度小、散热快、环境友好、固体含量高等特点,并且聚合的
高分子
以微纳尺寸的胶体颗粒形式存在,可作为产品直接应用。我们以水溶性的
高分子
链转移剂为胶体稳定剂及RAFT 聚合调控剂,研究了在乳液聚合和分散聚合体系中的RAFT 聚合行为及机理。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14152
对
高分子
稀溶液理论的理解与讨论
关键字:
高分子
物理
高分子
溶液理论 θ状态
高分子
稀溶液理论不仅是
高分子
溶液、
高分子
共混物的热力学性质及相分离的基础,也是现代
高分子
物理学的基石。但是这一部分是《
高分子
物理》教学中的难点,大部分同学只是记住了相关概念,对其理解并不深刻,这一方面是由于该部分内容的数学推导较多,另一个原因是现在教材以及原始文献中的表述可能引起误解,使学生深刻理解存在困难,甚至会影响到对θ状态这一重要概念的理解。笔者通过多年的教学,对其有一些不同角度的理解,在此...
http://www.polymer.cn/research/dis_info11134
面向工程教育的
高分子
物理
关键字:
高分子
物理
高分子
材料 工程教育 国家精品课程 专业基础课
我校的“
高分子
材料与工程”专业历史悠久,可以追朔到40年代任中山大学化工系主任的刘鸿教授等开设的“橡皮工学”专业。曾经分为橡塑工程、
高分子
化工和化学纤维三个本科专业,专业课程教学内容还涉及涂料、胶粘剂、非织造布,近年还拓展到
高分子
光电材料和生物医用材料等新材料。“
高分子
材料与工程”专业是广东省名牌专业,所属的“材料科学与工程”是一级学科国家重点学科,也是我校“211工程”、“985工程”的重点建设学科。“...
http://www.polymer.cn/research/dis_info11128
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