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碳纳米管 聚合物 回收利用
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CO2 刺激响应
聚合物
的合成及其自组装
我们开展了CO2 刺激响应
聚合物
的合成及其自组装的研究。制备了一类具有脒基团的两亲嵌段共聚物, 聚乙二醇- 聚十二烷基脒基丙烯酰胺(PEO-b-PAD),其在溶液中可以自组装形成大分子囊泡聚集体。向溶液中施加CO2 气体时,该囊泡聚集体可以吸收CO2 分子,改变其
聚合物
两亲性,使囊泡体积发生膨胀变化;而当施加Ar 或N2 气体时,囊泡聚集体又可以体积收缩,在交变刺激状态下,做形如肺泡细胞“呼...
http://www.polymer.cn/research/dis_info17090
层层组装自修复
聚合物
膜
自修复材料模仿生物体损伤愈合的原理,在材料遭受损伤时,主要借助本内在的资源而实现对于损伤的修复。自修复既可以在材料遭受损伤后自发进行,也可以借助光、热等外界刺激诱发自修复过程。层层组装是基于物质的交替沉积而构筑复合膜的重要方法。我们基于指数增长的层层组装方法,构筑了具有划痕修复能力的支化聚乙烯基亚胺(bPEI)/PAA 层层组装聚电解质膜。(bPEI/PAA)*30 膜的厚度可达34.1±3.3 mm,此膜在空气...
http://www.polymer.cn/research/dis_info17075
刚性环状
聚合物
的设计、合成
聚合的结构与性能具有非常重要的联系,例如,复杂结构的非线型
聚合物
(包括梳形、H 形、二形、星形、超支化和环状
聚合物
等)表现出于普通线型
聚合物
不一样的性能1。环状
聚合物
是一类具有特殊拓扑结构的
聚合物
,由于不存在末端,其结构单元具有化学物理意义上的等效性。
http://www.polymer.cn/research/dis_info17058
多相/多组分
聚合物
体系流变学研究
由于具有重大的学术价值和应用价值,对于非均相高分子复杂体系的流变行为和形态结构的研究已经引起了广泛关注。多相/多组分
聚合物
的流变性质与其组分间相互作用、相形态密切相关,而且与均相高
聚合物
相比较,其行为要复杂得多。
http://www.polymer.cn/research/dis_info16223
含液晶
聚合物
的填充体系:从微结构设计到应用流学
关键字:应用流变学,热致液晶
聚合物
,
聚合物
共混物,
聚合物
复合材料
能否统一材料的加工性与力学这对矛盾,是研制高分子面临极大挑战。 本报告将汇十多年来针对热塑性
聚合物
基复材料,从提出的微结构设计 本报告将汇十多年来针对热塑性
聚合物
基复材料,从提出的微结构设计 —— 原 位混杂复合材料,同时改善加工流动性与提高力学能到发现变效应及其成因 位混杂复合材料,同时改善加工流动性与提高力学能到发现变效应及其成因 位混杂复合材料,同时改善加工流动性...
http://www.polymer.cn/research/dis_info14780
大尺度多肽
聚合物
的合成、结构分析及其智能化
关键字:智能
聚合物
,多肽,树枝化
聚合物
,
聚合物
分子刷,螺旋结构
多肽
聚合物
结合了多肽与常规高分子两者的结构特点及性能优势而具有重要的研究价值。本报告将阐述基于多肽为结构基元而形成的多肽
聚合物
分子刷和树枝化
聚合物
的合成、结构分析及其智能化行为。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14132
聚合物
微凝胶层层组装膜的构筑
我们将聚烯丙基胺(PAH)和葡聚糖(dextran)交联,合成了聚烯丙基胺-葡聚糖微凝胶(称为PAH-D)。
http://www.polymer.cn/research/dis_info12274
应用带阳离子基团的辅助识别
聚合物
链制备蛋白质印迹
聚合物
用于吸附微量天然蛋白质的研究
关键字:蛋白质印迹
聚合物
辅助识别
聚合物
链 克隆蛋白质模板
分子印迹技术是一种模拟抗体—抗原相互作用的人工生物模板技术,可以针对不同的目的,采用人工合成的方法,构建出具有特定选择性识别位点的模板
聚合物
[1-3]。许多研究者近几年来开展了以蛋白质为模板的分子印迹
聚合物
的研究[4-6],并希望能够以此作为蛋白质分离纯化的一种手段。考虑到蛋白质表面存在羧基、氨基以及其他亲水和疏水等多重识别位点,在以前的研究工作中我们引入了带有不同识别基团的辅助识别
聚合物
链,以克隆蛋白质为...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10385
新型树枝化液晶
聚合物
的设计合成与液晶性研究
关键字:侧链液晶
聚合物
树枝化
聚合物
树枝化液晶
聚合物
相行为
侧链液晶
聚合物
由于其在光电、非线性光学材料、显色等方面的潜在应用而被广泛地研究。侧链液晶高分子大体上可以分成三部分:主链、柔性间隔基、侧链液晶基元,其液晶基元通过柔性间隔基和
聚合物
的主链相连,主链、柔性间隔基和侧链液晶基元的变化多端导致了侧链液晶高分子的丰富多彩。一般情况下,侧链液晶高分子柔性间隔基较长,主链为柔性链。
http://www.polymer.cn/research/dis_info9783
聚合物
表面改性及其抗菌性质
在本文中,我们利用表面引发原子转移自由基聚合方法调控
聚合物
表面的功能度。
http://www.polymer.cn/research/dis_info8123
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