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高
分子跨膜小孔移位的计算机模拟研究
关键字:
高
分子,移位,标度,模拟
高
分子链经过膜小孔的跨膜移位运动是一个很重要的课题,在医药,生物,化学等学科中均有涉及。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14434
高
分子教学:基本概念的重要性
关键字:
高
分子,教学,基本概念
高
分子学科是在化学、物理、数学、材料科学等多门学科基础上发展起来的一门新兴交叉学科,现在更融入了信息、生命科学和环境科学等“时髦”学科。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14178
关于
高
分子化学实验创新教学的探索
关键字:
高
分子化学实验,教学,创新
高
分子化学实验课程是
高
分子专业本科学生的必修课,课程教学效果的好坏直接影响着学生对该学科的学习兴趣和后续实践能力。
高
分子化学实验课不仅要训练学生的基本实验技能,还应培养学生的观察分析能力和知识创新能力,为他们今后的科研实践活动打下扎实的基础。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14175
ATRP 可控转化为ATRA 的
高
分子合成
关键字:ATRP ATRA 自由基反应
高
分子合成
原子转移自由基加成 (ATRA) 和原子转移自由基聚合(ATRP)反应在有机和
高
分子合成领域有重要应用。二者的基本机理类似,在ATRA 中,引发剂在催化剂存在下产生的自由基与非共轭烯烃的双键加成,得到1:1 的加成物。在ATRP 中采用可聚合的烯烃单体,通过选择合适的引发剂、配体、温度等条件,控制引发剂的活化和自由基的去活化速度,大大降低活性自由基的浓度,抑制链终止和链转移反应,成为可控的自由基聚...
http://www.polymer.cn/research/dis_info14117
二维
高
分子的设计与精密合成
关键字:二维
高
分子,分子设计,精密合成
二维
高
分子是一类具有规整多孔结构的平面
高
分子。由于其结构特征,与一维及三维
高
分子相比,二维
高
分子有着不同的分子设计原理和相应的合成战略。从合成的角度来看,其特点是可以通过对单体结构,特别是对单体形态进行拓朴学设计,来实现多孔二维框架对于单体的几何形态的要求。我们设计了一系列具有不同分子形态的单体,通过缩聚反应成功合成了一系列二维
高
分子。通过选择不同的单体组合,发现可以对二维
高
分子的孔结构进行有效控...
http://www.polymer.cn/research/dis_info14115
共轭
高
分子的可控合成
关键字:链式缩聚,共轭
高
分子,Kumada 偶联
和缩聚反应相比,链式聚合具有更好的可控性。Kumada 链式缩聚反应是最近几年发展起来的一类共轭
高
分子可控合成方法。我们对不同结构芳香单体的Kumada 链式缩聚反应做了详细研究,发现链式缩聚反应的活性与单体结构以及催化剂结构有关。以Ni(dppp)Cl2 为催化剂,噻吩单体的聚合具有活性,而芴单体的聚合只有采用一种均相催化剂时才具有活性。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14110
高
分子纳米复合材料
关键字:纳米复合材料,
高
分子,纳米粒子,多尺度
高
分子纳米复合材料(polymeric nanocomposite)由于其优异的性能引起了人们的广泛关注。同单纯的聚合物材料相比,由聚合物和无机填充粒子组成的纳米复合材料具有很多优点,包括力学强度的增加、气体渗透性的下降、抗热能力的增强和导电性能的提
高
等。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13706
由逐步聚合反应与链式聚合反应联用制备
高
性能
高
分子材料
随着现代科学的快速发展和
高
新技术领域对聚合物材料性能的要求变得越来越
高
,在过去的十几年里,设计、合成具有特定结构、尺寸和形状的
高
分子引起了人们的极大兴趣,已逐渐成为
高
分子材料科学与工程领域一个十分活跃的前沿研究课题。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13424
液晶取向增强效应在共轭
高
分子和降解
高
分子中应用
以聚对苯撑为主链,将三联苯液晶基元以侧链形式连接于主链上,得到一类含有不同间隔基长度和末端基种类(-CN 和-OCH3) 的聚对苯撑液晶共轭聚合物{-[C6H3-COO-terphenyl-CN]n-, PP(0)TPhCN; -[C6H3-COO-(CH2)6-O-terphenyl-R] n- ; R=CN, PP(6)TPhCN; R=OCH3, PP(6)TPhOMe; }。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13330
共轭
高
分子凝聚态物理的研究
关键字:共轭
高
分子,凝聚态,本征性质
在过去的十几年中,发光性共轭
高
分子引起了国内外学者的广泛关注。然而,人们仍不很清楚
高
分子链的凝聚态结构,尤其是聚集、缠结究竟是如何影响共轭
高
分子光电性质的。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13225
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