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CPL 丙烯腈
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蛋白质修饰聚
丙烯腈
纳米纤维的制备与酶固定化研究
关键字:纳米纤维 表面修饰 酶固定化
纳米纤维具有极高的比表面积,而且制备工艺简单。前期的研究表明,与分离膜、介孔材料等常用的酶固定化载体相比,此类纳米材料具有载酶量大、底物扩散阻力低、催化效率高等特点。本课题组通过共聚反应合成了含有反应性基团的聚
丙烯腈
,其静电纺纳米纤维表面可为酶的化学固定化提供反应位点。但酶与纤维表面直接接触会导致二者的非特异性相互作用,使得酶活性下降。可在纤维表面预修饰生物友好大分子,为酶固定化提供合适的微环境。
http://www.polymer.cn/research/dis_info4244
弱碱性反应性纤维材料的制备及机理探讨
关键字:弱碱性纤维 聚
丙烯腈
二乙烯三胺
以
丙烯腈
纤维为原料,制备了弱碱性反应性高分子纤维。方法:采用先交联后胺化的两步法,以肼为交联剂,二乙烯三胺为胺化试剂制备。通过红外光谱,机械强度拉力机对反应的机理进行探讨,并对反应中的条件对纤维的影响作了讨论。结论为:通过对纤维交联改性的温度,反应时间进行筛选,得出最佳反应条件:纤维在经过前处理后,在温度为130℃的条件下,反应2个小时后得到多胺基螯合纤维;这种条件下制备的纤维具有较好的机械性能和良好...
http://www.polymer.cn/research/dis_info3966
原位自由基共聚合制备SAN/[Bmim][PF6]电解质
关键字:
丙烯腈
苯乙烯 离子液体 原位共聚合 聚合物电解质
离子液体聚合物电解质兼具离子液体与聚合物电解质的优点,具有较高的离子导电率,宽的电化学窗口,良好的机械性质,不漏液而难挥发,因而受到广泛关注。离子液体聚合物电解质主要分为两类:一类是在聚合物分子上引入离子液体结构;[1]另一类是离子液体分子与聚合物分子间无化学键连接,而具有分子间力,离子液体分子被聚合物分子网络包住而不能流走,其实质是离子液体在聚合物中的固态溶液。[2]关于第二类离子液体聚合物电解质的制...
http://www.polymer.cn/research/dis_info3900
原位聚合法制备MWCTNs/PAN复合物及其表征
关键字:碳纳米管 聚
丙烯腈
原位聚合 复合材料
碳纳米管具有优异的力学性能、导电和导热性能。聚
丙烯腈
(PAN)作为最重要的碳纤维前驱体,它与碳纳米管的复合备受瞩目。研究人员利用碳纳米管来提高PAN原丝、预氧化丝和碳化纤维的力学性能和导电性能已取得显著效果。但是由于碳纳米管特殊的物理和化学性质,分散成为制备PAN复合材料的关键问题。解决这一问题的普遍方法是对碳纳米管进行物理或化学修饰,利用超声波分散和机械分散实现碳管在聚合物溶液中的均匀分散,进而提高在复...
http://www.polymer.cn/research/ct_info1050
高分子多孔膜的表面改性与抗污染研究
关键字:聚砜膜;聚
丙烯腈
膜;表面改性;接枝;膜污染
采用羟基化预处理、铈盐引发和碱化预处理、Fe2 + / H2O2 引发两种引发体系,对聚砜(PS) 膜和聚
丙烯腈
(PAN) 膜进行表面接枝丙烯酰胺的改性,研究预处理和表面接枝改性对膜污染的影响。采用红外光谱和X 光电子能谱对羟基化和接枝改性的膜表面进行表征。研究表明,表面预处理和接枝后,PS 膜和PAN 膜的水通量均有所下降,但提高了抗牛血清蛋白膜污染能力。
http://www.polymer.cn/research/ct_info964
聚
丙烯腈
在离子液体中均相热稳定化制备碳纳米球
关键字:碳纳米球,均相热稳定化
本文采用两步法制备碳纳米微球(CNSs)。第一步在 240°C-300°C 均相预氧化制备预氧体微球(TSNSs)。第二步,预氧体在氮气气氛中碳化形成碳纳米微球(CNSs)。对该工艺方法所得到的预氧体(TSNSs)和碳微球(CNSs)结构进行傅里叶红外(FTIR)、X-射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)及透射电镜(TEM)分析,结果表明这种经 1-丁基-3-甲基咪唑溴盐离子液体预氧化处理聚
丙烯腈
(PAN)得到的预氧体(TSNSs)以及由其...
http://www.polymer.cn/research/dis_info16359
溶液喷射法制备PAN纳米纤维及其炭化研究
关键字:溶液喷射法;聚
丙烯腈
纳米纤维;纳米碳纤维
纳米碳纤维因其优异的物理、力学性能和化学稳定性而具有广泛的应用。静电纺丝作为一种可制得连续纳米级碳纤维的方法,具有工艺简单、成本低等优点,但产率极低,无法满足大规模应用的需求。最近基于熔喷工艺提出的溶液喷射技术(Solution Blowing Spinning)为纳米纤维的规模化生产提供了新的思路。
http://www.polymer.cn/research/dis_info16201
新型二元碳纤维原丝高分子的控制制备与表征
关键字:聚
丙烯腈
, 3-酰胺基-3-丁烯酸甲酯, 碳纤维
本文合成了新型的双功能共聚单体3-酰胺基-3-丁烯酸甲酯,通过溶液聚合的方法制备了二元
丙烯腈
/3-酰胺基-3-丁烯酸甲酯共聚物。详细的研究了聚合反应条件对
丙烯腈
3-酰胺基-3-丁烯酸甲酯共聚反应的影响规律,并利用FTIR 对聚合物的结构进行了表征。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14385
预氧化过程中PAN纤维的取向结构与碳纤维性能的关联
关键字:聚
丙烯腈
,取向结构,性能,碳纤维
本文对不同取向程度的PAN 纤维进行了预氧化和碳化,并利用广角X 射线衍射对PAN 纤维在预氧化过程中取向结构的演变以及与碳纤维性能的关联性进行了研究。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13221
丁二烯—
丙烯腈
共聚弹性体微凝胶的表征及控制
关键字:丁腈橡胶,微凝胶,转化率
以丁二烯、
丙烯腈
为单体,采用间歇自由基乳液聚合工艺合成的弹性体,其微凝胶量通过将橡胶在丙酮中浸泡24 小时的不溶物进行表征。研究了聚合反应温度、分子量调节剂的种类、用量、加入方式及其加入时机、聚合转化率的控制等对丁二烯—
丙烯腈
共聚弹性体微凝胶的影响。结果表明,聚合反应温度30℃,采用分子量调节剂为调节剂丁,其用量为0.45~0.6 份(质量,下同),在聚合过程中分三次加入,聚合转化率控制在70~75%,使...
http://www.polymer.cn/research/dis_info11075
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