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成核剂诱导下
生物
基聚酯结晶行为的研究
http://www.polymer.cn/Industry/industry3614.html
生物
降解塑料聚乳酸及其工业应用
关键字:聚乳酸
http://www.polymer.cn/Industry/industry2688.html
成核剂诱导下
生物
基聚酯结晶行为的研究
由于石化资源的不可再生和人们低碳环保意识的增强,
生物
基与可降解高分子材料倍受关注[1]。聚乳酸(PLA)和聚羟基烷酸酯(PHA)是可再生高分子材料,具有良好的
生物
降解性和
生物
相容性。但PLA结晶速率和结晶度低导致其耐热性差;PHA由于结晶速率低致使其加工成型周期长、物理老化显著,这些缺陷严重制约PLA和PHA产业的发展。成核剂的使用可有效改善聚乳酸等聚酯的结晶行为[2,3]。因此,本研究的目的在于设计、制备一种用于
生物
基...
http://www.polymer.cn/research/sy_info19052
聚环三磷腈衍
生物
接枝改性SPEEK质子交换膜研究
磺化聚醚醚酮(SPEEK)质子交换膜阻醇性能和机械强度较高,而导质子性能不足。经稀土氧化物掺杂和离子液体接枝改性研究[l],本文再采取聚环三磷腈衍
生物
接枝改性SPEEK.
http://www.polymer.cn/research/sy_info19013
新型螺旋聚苯乙炔衍
生物
的合成与手性识别
螺旋性是
生物
聚合物的结构特点之一,
生物
聚合物的螺旋性对其
生物
功能有重要的影响。因此近年来螺旋聚合物(如聚苯乙炔、聚异氰酸酯、聚硅烷等)的合成与表征吸引了各国研究者的兴趣。其中,带有手性官能化侧基的螺旋聚苯乙炔可通过非共价键作用对手性分子产生响应,而具有手性识别能力,从而备受关注。但目前聚苯乙炔衍
生物
在手性识别与拆分领域的研究报道十分有限。1994年Yashima和Okamoto等首次报道了带有手性氨基甲酰基的螺...
http://www.polymer.cn/research/sy_info18801
细胞粘附可控的超分子梯度结构
生物
材料
构筑多尺度
生物
功能微纳米结构,仿生制备细胞可控粘附新体系己成为了一个热点研究领域,在组织工程学等方向有着巨大的潜在应用价值。本研究通过设计合成组份可调、自组装可控的新型系列超分子聚合物体,利用其自身的一级自组装结构,或结合其他微纳米结构的构建手段,制备了基于纳米纤维的多级微纳米
生物
环境。该纳米纤维结构的构象、浸润性、力学性能都具有可调性[1-2],对细胞的可控粘附产生了非常重要的影响。此外,研究发...
http://www.polymer.cn/research/sy_info18795
环磷腈衍
生物
的合成及其聚合物性能研究
以六氯环三磷腈为起始原料,合成了六苯氧基环三磷腈(HPCTP)、六(烯丙氧基)环三磷腈( HACP)、(2一烯丙基苯氧基)五苯氧基环三磷腈(APPCP)、六(4一缩水甘油基苯氧基)环三磷腈( HCPEP)、三(4一缩水甘油基苯氧基)三苯氧基环三磷腈(TCPEP)、四(4一缩水甘油基苯氧基)二苯氧基环三磷腈( TCPPEP)等系列新型环磷腈衍
生物
,采用红外光谱、质谱、核磁氢谱和元素分析表征了产物的化学结构,将产物用于环氧树脂、苯并噁嗪树脂、不饱...
http://www.polymer.cn/research/sy_info18216
调控细胞迁移和分化的梯度
生物
材料研究
在组织修复过程中,细胞的迁移速度和方向受可溶性趋化因子或者固定于基质中的蛋白质配体的浓度梯度引导。通过对材料的结构和性能设计,尤其是利用化学和物理梯度表面来研究材料的表面性能对细胞迁移和分化的影响,阐明材料表面性能对细胞迁移和分化的调控规律。
http://www.polymer.cn/research/sy_info16741
成核剂诱导下
生物
基聚酯结晶行为的研究
由于石化资源的不可再生和人们低碳环保意识的增强,
生物
基与可降解高分子材料倍受关注[1]。聚乳酸(PLA)和聚羟基烷酸酯(PHA)是可再生高分子材料,具有良好的
生物
降解性和
生物
相容性。但PLA结晶速率和结晶度低导致其耐热性差;PHA由于结晶速率低致使其加工成型周期长、物理老化显著,这些缺陷严重制约PLA和PHA产业的发展。成核剂的使用可有效改善聚乳酸等聚酯的结晶行为[2,3]。因此,本研究的目的在于设计、制备一种用于
生物
基...
http://www.polymer.cn/research/dis_info19022
聚环三磷腈衍
生物
接枝改性SPEEK质子交换膜研究
磺化聚醚醚酮(SPEEK)质子交换膜阻醇性能和机械强度较高,而导质子性能不足。经稀土氧化物掺杂和离子液体接枝改性研究[l],本文再采取聚环三磷腈衍
生物
接枝改性SPEEK.
http://www.polymer.cn/research/dis_info19002
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