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:中国聚合物网 > 资料 >
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碳纳米管 聚合物 回收利用
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基于响应性
聚合物
的化学传感器研究
关键字:响应性
聚合物
,探针,超分子识别同,选择性
响应性
聚合物
是指在外界刺激下其化学/物理性质自发产生可逆或不可逆变化的一类特殊的软物质材料。
http://www.polymer.cn/research/dis_info12157
从小分子互穿结构到互穿结构连接的超分子
聚合物
关键字:冠醚,轮烷,索烃,准轮烷,超分子
聚合物
我们致力于基于冠醚衍生物制备小分子互穿结构和互穿结构连接的超分子
聚合物
。发现了苯并-21-冠-7可以和二级铵盐形成机械互穿结构而且是可以和它形成机械互穿结构的最小完醚。
http://www.polymer.cn/research/dis_info12153
聚合物
-多金属氧簇超分子复合物组装与结构
关键字:
聚合物
,多金属样簇,超分子复合物,组装
以超分子复合物为组装体的构筑基元不仅简化了基元设计与合成步骤,大大扩展了构筑基元种类和范围,而且还通过预组织使超分子组装形成多层次,进一步提高了组装的可控性,有利于获得丰富的多级组装结构。
http://www.polymer.cn/research/dis_info12148
接枝
聚合物
分子层的识别性吸附研究
关键字:接枝
聚合物
,密度泛函,选择性吸附
在固体表面接枝
聚合物
高分子层是当今研究的一个热点。
http://www.polymer.cn/research/dis_info12134
扩散控制的
聚合物
界面反应动力学研究
关键字:
聚合物
;界面反应;动力学;扩散
聚合物
界面反应动力学受到基团的化学反应性、
聚合物
的相互作用、
聚合物
的扩散行为以及流场等多种因素的影响。
http://www.polymer.cn/research/dis_info12095
聚合动力学研究:从揭示反应机理到定制
聚合物
的链结构
关键字:聚合动力学 聚合机理
聚合物
链结构
反应动力学在化学领域主要用于揭示反应的机理,在化学工程领域则被用来设计反应器和反应操作参数。近来,我们结合高分子合成化学的一些重要进展,进行了聚合动力学及其过程模型化的研究,以求更进一步地根据聚合动力学规律来精确地定制聚合产物的一些链结构参数。我们针对以乙烯为唯一单体,一步生成乙烯与己烯共聚物的烯烃串级催化聚合过程,研究了齐聚与共聚动力学及其建模,揭示了间歇反应过程中共聚物组成的迁移规律,提出预齐...
http://www.polymer.cn/research/dis_info11152
电场诱导下
聚合物
熔体中纳米碳管导电通路的形成与破坏
关键字:多壁纳米碳管,
聚合物
熔体,动态渗流
本文采用多壁纳米碳管(s-MWNT)和经过酸处理的纳米碳管(treateds-MWNT)为导电填料,低密度聚乙烯(LDPE)、聚碳酸酯(PC)为基体,以熔融共混方法制备了填料含量低于渗流阈值的复合材料,在电场作用下对共混物等温热处理,并运用 “动态渗流”实验方法,实时监控纳米碳管在
聚合物
熔体中的取向过程,在线表征导电贯通结构的形成和破坏过程。
http://www.polymer.cn/research/dis_info11009
用于光通信的含稀土
聚合物
的制备与性质
关键字:稀土配合物;光波导放大器;光学
聚合物
;近红外发光
在光通信系统中,为了实现光信号的远距离传送,不可避免地要使用一些光学器件,如:复用/解复用器、分束器和光开关等,这些器件都存在着一定的光损耗,必须对信号加以放大增强,来保证光信号的长距离传送。因此迫切需要研制平面光波导放大器(EDWA)来同时满足上述要求。与现有的无机合成光通讯用光纤放大器相比,有机光波导放大器EDWA 具有尺寸小、成本低、制作工艺简单、易于加工和获得集成等突出优点,成为近年光通讯领域...
http://www.polymer.cn/research/dis_info11005
超支化
聚合物
与ZnS 粒子在水中的相互作用与组装
关键字:超支化
聚合物
,ZnS,自组装,复合膜,荧光
本文所使用的超支化聚(酯-胺)的合成如Scheme1所示[4]。该
聚合物
具有水溶性。当溶液浓度达到某一特定浓度后,通过动态光散射对溶液进行表征,可以发现直径在80nm 左右的胶束的形成。ZnS 为本实验室自制,将其分散在水中,粒子的分散粒径为320纳米,分散系数0.322。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10938
双界面调控增韧无机纳米粒子/
聚合物
复合材料的研究
关键字:双界面调控,纳米粒子,
聚合物
,增韧
无机填料以纳米尺寸(介于1~100nm)分散在有机
聚合物
基体中而形成有机/无机纳米复合材料的研究已引起各国科学家的广泛关注。近年来,关于有机/无机纳米复合材料的研究,从以往单纯的追求无机纳米粒子在
聚合物
基体中的分散,转向研究纳米复合材料的界面特性,以期通过界面结构调控来促进纳米粒子的分散,提高复合材料的力学性能。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10908
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