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聚己内酯型聚氨酯/海泡石复合材料的微相分离研究
TPU是由二异氰酸酯与聚合物二元醇反应形成的线性硬软嵌段高聚物,而硬软段热力学不相容,硬段易聚集成微区分散于软段相中,从而形成微相分离结构。TPU独特的性能与其微相分离结构密切相关。当纳米粒子填充聚氨酯形成复合材料时,无机一有机相互作用会对TPU的微相分离结构产生影响[1],但海泡石对TPU微相分离结构的影响尚未见报道,因此,研究海泡石对TPU微相分离的影响有助于揭示其构性关系。
http://www.polymer.cn/research/dis_info18765 |
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具有可调pH敏感范围的聚β-胺酯
关键字:聚β-氨酯,pH敏感,药物载体 近年来,药物控释系统、特别是pH敏感的药物控释系统引起了人们广泛关注。 聚β-氨酯是一类pH敏感的、生物相容性良好的可降解高分子材料。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15497 |
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可剥离单组分聚氨酯防腐涂层的研制
关键字:anti-eroding, coating, peelable, one-component, polyurethane 腐蚀是一种自然趋势,由腐蚀带来的直接经济损失数目惊人,据报道全世界每年因腐蚀而报废的钢铁设备约相当于钢铁年产量的30%。某些高湿度环境下储存的设备不仅面临着防腐的问题,同时也担负在紧急状况下防腐涂层可快速剥离并使设备能投入工作的功能,这对防腐涂层的研制提出了新的要求。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13674 |
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羟基磷灰石/聚氨酯复合材料的制备与表征
关键字:nano-hydroyapatite, polyurethane, biomaterial 羟基磷灰石(Ca10(PO4)6(OH)2,HA)的组成和结构与人体类骨磷灰石非常相似,羟基磷灰石与聚氨酯(PU)复合后不但具有良好的生物相容性能和可降解性能,还能补足HA 的力学性能差的缺点,HA/PU 生物可降解性复合材料有望应用于软骨组织替代品。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13641 |
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主链含联苯基团的液晶聚氨酯的合成与表征
关键字:Liquid crystalline polyurethanes, Phase transition temperature 液晶高分子的高强度、高模量、高耐温、低膨胀系数、低成型收缩率、良好的介电性、阻燃性、耐化学腐蚀性以及良好的成型加工性等一系列优点,使其具有广泛的应用。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13485 |
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明胶在聚氨酯弹性体表面吸附的粘度法研究
关键字:PU elastomer, gelatin solution, adsorption, viscosity 医学导管使用时最常遇到的问题是凝血诱发血栓形成,对血栓起着主要作用的是血小板的粘附和蛋白质的吸附现象。导管表面蛋白质吸附情况极大程度地决定着导管的抗凝血性。研究蛋白质在导管材料表面的吸附量、吸附状态、吸附条件等对于选择合适的抗凝材料以及判断材料表面抗凝修饰效果尤为重要。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13254 |
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软质聚氨酯泡沫热解和阻燃性能的研究
关键字:CMA;FPUF;热解性能;阻燃性能 "Thermal and Flame Retardant Properties of Flexible Polyurethane Foam Containing CMA"的中文译文。原文请查阅中国聚合物网科学论文集:2010’国际阻燃材料与技术研讨会论文集(英文)(http://www.polymer.cn/Research/discourse_collect.asp?classid=48&id=48) 。
http://www.polymer.cn/research/dis_info12579 |
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PU/MPP/PER涂层膜的膨胀阻燃及机理研究
关键字:聚氨酯;阻燃;膨胀机理 "Flame Retardant and Intumescent Mechanism of PU/MPP/PER Coating System "的中文译文。原文请查阅中国聚合物网科学论文集:2010’国际阻燃材料与技术研讨会论文集(英文)(http://www.polymer.cn/Research/discourse_collect.asp?classid=48&id=48) 。
http://www.polymer.cn/research/dis_info12566 |
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浇注微模塑法制备超疏水TiO2/PU纳米复合膜
关键字:微模塑 超疏水 TiO2 聚氨酯 超疏水表面一般是指与水的接触角大于150°,滚动角<10°的表面。研究证明,表面含有微-纳米结构可带来超疏水性质[1]。由于超疏水表面在防水、防雾、防雪、防尘等方面具有广阔的应用前景,人们开发了多种构筑超疏水表面粗糙结构的技术。目前人工制备超疏水表面的方法有很多种,例如刻蚀法[2]、相分离与自组装法[3]、水热法[4]、化学沉积与电沉积法[5]、溶胶-凝胶法[6]、静电纺丝法[7]、模板法[8]、纳米二氧化硅法[9]、腐蚀法[10]等...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10062 |
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PU/PF泡沫的制备
关键字:聚氨酯预聚物 酚醛树脂 PU/PF泡沫体 酚醛泡沫塑料具有难燃、耐高温、成本低廉等一系列优点,但由于酚醛树脂的脆性较大,制成酚醛泡沫塑料后具有脆性、易粉化的缺点,使其应用受到限制[1]。本课题中采用聚氨酯预聚物来改性增韧酚醛树脂泡沫塑料。聚氨酯预聚物被广泛应用于增韧改性。在改性环氧树脂中就有很好的体现[2]。改性以后的酚醛树脂发泡后应该韧性大大的被加强,粉化程度都被降低,而且酚醛树脂泡沫本来具有的强度高、难燃、耐高温的优点不会被减弱。
http://www.polymer.cn/research/dis_info9462 |
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