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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91条到第100条,本次搜索耗时0.0314726
 
利用两步“click”反应合成两亲性高分子
关键字:两亲性高分子刷 “Click” 反应
“Click”反应由于其高的产率,专一的选择性和少的副产物而成为功能性分子合成的有效手段之一1。“Click”反应包括亲核试剂对环氧基的进攻2、炔基-叠氮基的环加成、氰基-叠氮基的环加成、硫醇基对烯烃双键和丙烯酸脂类双键的加成等多种高效反应。本工作的主要目的是利用两步“Click”反应—叠氮基对环氧基的进攻和炔基-叠氮基的环加成—从工业化的简单原料高效的合成两亲性高分子刷。
http://www.polymer.cn/research/dis_info9600
 
Click chemistry合成含氟高分子材料
关键字:click chemistry,化学改性,含氟高分子
合成了聚乙炔基乙烯和几种有机叠氮化合物,并通过click chemistry反应使炔基与叠氮基形成含[1,2,3]-三唑环的高分子化合物。聚合物的TG曲线表明,化学改性高分子的热稳定性较未改性前得到明显提高。
http://www.polymer.cn/research/dis_info7667
 
新型有机锡高分子抗菌剂的合成
关键字:高分子抗菌剂 有机锡化合物
有机锡化合物被广泛的用作生物杀伤剂。人们很早就发现带烷基链的有机锡基团具有抗菌活性。
http://www.polymer.cn/research/dis_info3041
 
活性原子自由基聚合法合成含胆酸基梳形高分子
关键字:胆酸 高分子材料
设计、裁制具有优良生物相容性、生物安全性的生物医用高分子材料是当今国际高分子化学界颇为重视的前沿研究方向。胆酸是存在于人体内的一种具有高度生物活性和优良生物相容性的双亲性有机分子,将胆酸引入到高分子合成材料中可以大大改善材料的生物相容性和生物安全性。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2564
 
共轭高分子的可控合成
关键字:链式缩聚,共轭高分子,Kumada 偶联
和缩聚反应相比,链式聚合具有更好的可控性。Kumada 链式缩聚反应是最近几年发展起来的一类共轭高分子可控合成方法。我们对不同结构芳香单体的Kumada 链式缩聚反应做了详细研究,发现链式缩聚反应的活性与单体结构以及催化剂结构有关。以Ni(dppp)Cl2 为催化剂,噻吩单体的聚合具有活性,而芴单体的聚合只有采用一种均相催化剂时才具有活性。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14110
 
利用两步“click”反应合成两亲性高分子
关键字:两亲性高分子刷 “Click” 反应
“Click”反应由于其高的产率,专一的选择性和少的副产物而成为功能性分子合成的有效手段之一1。“Click”反应包括亲核试剂对环氧基的进攻2、炔基-叠氮基的环加成、氰基-叠氮基的环加成、硫醇基对烯烃双键和丙烯酸脂类双键的加成等多种高效反应。本工作的主要目的是利用两步“Click”反应—叠氮基对环氧基的进攻和炔基-叠氮基的环加成—从工业化的简单原料高效的合成两亲性高分子刷。
http://www.polymer.cn/research/dis_info9600
 
Click chemistry合成含氟高分子材料
关键字:click chemistry,化学改性,含氟高分子
合成了聚乙炔基乙烯和几种有机叠氮化合物,并通过click chemistry反应使炔基与叠氮基形成含[1,2,3]-三唑环的高分子化合物。聚合物的TG曲线表明,化学改性高分子的热稳定性较未改性前得到明显提高。
http://www.polymer.cn/research/dis_info7667
 
新型有机锡高分子抗菌剂的合成
关键字:高分子抗菌剂 有机锡化合物
有机锡化合物被广泛的用作生物杀伤剂。人们很早就发现带烷基链的有机锡基团具有抗菌活性。
http://www.polymer.cn/research/dis_info3041
 
活性原子自由基聚合法合成含胆酸基梳形高分子
关键字:胆酸 高分子材料
设计、裁制具有优良生物相容性、生物安全性的生物医用高分子材料是当今国际高分子化学界颇为重视的前沿研究方向。胆酸是存在于人体内的一种具有高度生物活性和优良生物相容性的双亲性有机分子,将胆酸引入到高分子合成材料中可以大大改善材料的生物相容性和生物安全性。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2564
 
生物相容和降解高分子:从化学改性到功能
关键字:生物降解高分子,水溶性高分子,生物功能化,药物释放,细胞生长
生物相容和降解高分子材料在医用领域中具有重要的应前景,但对于如何提高分子载药体系的在内循环时间、如控制物肿瘤细胞释放以及何调控基质表界面的化学和拓扑结构以促进细胞粘附与生长等关键科问题还有待于进一步的研究。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15356
 
 
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