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“
家电下乡 聚氨酯 绝热层
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的搜索结果
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含氟磷脂酰胆碱聚碳酸酯
聚氨酯
与聚醚
聚氨酯
的共混研究
关键字:
聚氨酯
生物材料
聚氨酯
具有优异的物理机械性能和良好的生物相容性,在生物医学工程上作为植入体内的生物材料已有四十年的历史。直到今天
聚氨酯
仍然是一种研究较多的医用高分子材料,并在许多人工器官和医疗装置中发挥着至关重要的作用。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2569
鞋用水性
聚氨酯
胶粘剂的研究进展
关键字:水性
聚氨酯
胶粘剂,交联剂,
聚氨酯
预聚物
http://www.polymer.cn/Industry/industry2790.html
有机硅改性
聚氨酯
预聚体的合成及表征
关键字:有机硅改性
聚氨酯
,预聚体,
聚氨酯
本实验采用本体法,用聚四氢呋喃醚二醇(PTMG)、聚丙二醇(PPG)和4,4’-二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)反应制成端NCO
聚氨酯
预聚体,然后用硅烷偶联剂(H-4)对
聚氨酯
预聚体进行封端反应,制备有机硅改性
聚氨酯
预聚体,以改善
聚氨酯
的耐水性、耐候性、柔韧性、表面性能和固化速度,得到一种综合性能优异的有机硅改性
聚氨酯
预聚体。并用IR对其进行了表征。
http://www.polymer.cn/research/dis_info7742
含氟磷脂酰胆碱聚碳酸酯
聚氨酯
与聚醚
聚氨酯
的共混研究
关键字:
聚氨酯
生物材料
聚氨酯
具有优异的物理机械性能和良好的生物相容性,在生物医学工程上作为植入体内的生物材料已有四十年的历史。直到今天
聚氨酯
仍然是一种研究较多的医用高分子材料,并在许多人工器官和医疗装置中发挥着至关重要的作用。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2569
鞋用水性
聚氨酯
胶粘剂的研究进展
关键字:水性
聚氨酯
胶粘剂,交联剂,
聚氨酯
预聚物
http://www.polymer.cn/Industry/industry2790.html
水性
聚氨酯
的无溶剂合成
关键字:水性
聚氨酯
,合成,无溶剂过程
以异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、聚醚二元醇、二羟甲基丁酸(DMBA)或二羟甲基丙酸(DMPA)为 基本原料,采用无溶剂法合成水性
聚氨酯
分散液(WPU),并提出临界分子量(Mn c)的概,指导并实现水 性
聚氨酯
的无溶剂合成。结果表明:引入适量的亲水单体并控制预聚体分子量低于临界分子量,可制得粘度 较低、易于分散的预聚体,从而实现水性
聚氨酯
的无溶剂合成。临界分子量在1 800~2 400 g/mol 变化,与亲 水单...
http://www.polymer.cn/research/sy_info19517
新一代多功能
聚氨酯
药物载体
关键字:多功能,
聚氨酯
,药物载体
近年来基于两亲性可降解
聚氨酯
自组装体的靶向纳米给药系统开始受到关注。本课题组利用
聚氨酯
易于制备和分子设计自由度大等特点,将各种亲疏水链段、离子基团以及功能基团引入到可降解多嵌段
聚氨酯
的主链、侧链和链端上,赋予其良好的生物相容性、快速和可调的降解速率、可控的自组装结构、高效的细胞穿透能力、主动靶向和刺激敏感性。
http://www.polymer.cn/research/sy_info16788
含受阻酚侧链的
聚氨酯
阻尼性能研究
关键字:
聚氨酯
;阻尼;受阻酚;侧链;共混
将二缩三乙二醇双〔β2(32叔丁基242羟基252甲基苯基)丙酸酯〕(抗氧剂245)羧基化,得到具有一定反应活性的受阻酚基团,通过与多苯基多甲基多异氰酸酯(20S)的反应,合成带受阻酚侧链的多异氰酸酯,制备受阻酚型
聚氨酯
阻尼材料;讨论了羧基受阻酚及其含量、作为阻尼填料的抗氧剂245以及nNCO / nOH对
聚氨酯
材料阻尼性能的影响。结果表明,引入羧基受阻酚基团,
聚氨酯
材料的阻尼性能有很大的提高,并随引入的羧基受阻酚含量的增加而提...
http://www.polymer.cn/research/ct_info963
氨基硅改性水性
聚氨酯
的制备与表征
关键字:氨基改性,有机硅,水性
聚氨酯
采用自制的氨基有机硅改性水性
聚氨酯
,通过红外光谱测试、热质量损失测试、拉力测试、硬度测试等方法对改性后的水性
聚氨酯
进行表征。结果表明,氨基硅链段成功接在水性
聚氨酯
的链段上,并随着氨基硅添加量的增加,薄膜的硬度和热分解温度逐渐提高,同时吸水率逐渐降低。当氨基硅质量分数在6%~9%时,乳液稳定性较好,薄膜综合性能最佳。
http://www.polymer.cn/research/ct_info895
新型
聚氨酯
基液晶光定向层材料的性能研究
关键字:
聚氨酯
基液晶
液晶定向技术是液晶显示领域中的关键技术之一,目前工业上广泛采用的是机械摩擦方法,并且通过这种方法实现了超扭曲向列型、薄膜晶体型和铁典型液晶等模式的显示。
http://www.polymer.cn/research/ct_info537
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