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:中国聚合物网 > 资料 >
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CPL 丙烯腈
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表面壳聚糖修饰
丙烯腈
/丙烯酸共聚物电纺纤维的研究
关键字:
丙烯腈
/丙烯酸共聚物,静电纺,壳聚糖
聚
丙烯腈
(PAN) 因其良好的化学稳定性、优良的成纤成膜性而被广泛应用于纺织、超滤、渗透汽化、酶固定化等领域。在本实验室的前期工作中,已研制了一系列
丙烯腈
共聚物膜分离材料并用于脂肪酶酶的固定化。这里,我们根据
丙烯腈
易与带有功能基团的烯类单体共聚的特点,合成了
丙烯腈
/丙烯酸共聚物(PANCAA)。旨在利用共聚物中羧基的易反应性引入生物大分子壳聚糖(chitosan,CS),从而改善聚
丙烯腈
材料的表面性能,为聚
丙烯腈
...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4236
端羧基聚丁二烯-
丙烯腈
分子量及其分布的调控
关键字:端羧基聚丁二烯-
丙烯腈
分子量 分布 调控
端羧基聚丁二烯-
丙烯腈
液体橡胶(简称丁腈羧)是分子链两端带有活性羧基官能团的遥爪型液体聚合物。在固化剂的作用下,丁腈羧分子发生主链增长和交联,形成网络结构,赋材料于弹性。在不考虑官能度分布的情况下,当聚合物的分子量分布较宽时,交联后所得产物的网状尺寸不均匀,在拉伸时应力容易集中到部分链节上,导致断裂而使材料破坏。丁腈羧作为固体火箭推进剂的粘合剂,其固化物的优异力学性能,要求聚合物的分子量分布较窄。本...
http://www.polymer.cn/research/dis_info3574
高活性
丙烯腈
水合铜基催化剂的制备与表征
关键字:共沉淀 铜基催化剂
丙烯腈
丙烯酰胺
在
丙烯腈
水合制备丙烯酰胺的反应中,采用共沉淀方法制备催化剂,通过反应考察了催化剂的催化活性,并用XRD和TPR对水合用铜基催化剂做了物相表征。结果表明,采用碱单流加料,Cu/Al为40/60时,反应转化率最高可达90.9%,选择性最高可达99.1%。XRD和TPR测定表明,催化剂的催化活性与孔雀石和水滑石晶相的粒度、两者的比例密切相关。两者粒度小,比例恰当,催化剂活性高。
http://www.polymer.cn/research/dis_info501
室温下海藻酸钙水凝胶与
丙烯腈
的快速接枝共聚
关键字:室温 海藻酸钙水凝胶 快速接枝共聚
丙烯腈
探索了室温下、短时间内,海藻酸钙水凝胶与乙烯基单体
丙烯腈
接枝共聚的反应条件。在室温(20℃)下,5g平均直径为2.5 mm的海藻酸钙水凝胶小球用8.5×10-2mol/L K2S2O8 及7.0×10-2mol/L NaHSO3引发10min后,与浓度为6.22mol/L的
丙烯腈
反应30min,接枝率可达1520%。FTIR证实海藻酸钙水凝胶与
丙烯腈
之间发生了接枝共聚反应;而接枝共聚对水凝胶结构的影响,则用荧光测定法作了分析。
http://www.polymer.cn/research/dis_info363
自由基聚合合成 PVAc-b-PAN 及其衍生的阻燃
丙烯腈
共聚物
关键字:醋酸乙烯酯;
丙烯腈
;共聚物;水解;阻燃
http://www.polymer.cn/Industry/industry3089.html
聚
丙烯腈
/MWNTs 复合材料的阻燃性能与导电性能研究
关键字:纳米管;聚
丙烯腈
;阻燃;导电薄膜
http://www.polymer.cn/Industry/industry3052.html
聚
丙烯腈
基碳纤维的研究进展
关键字:聚
丙烯腈
; 碳纤维; 预氧化;碳化; 碳纤维制备
http://www.polymer.cn/Industry/industry2574.html
3-烯丙基-5,5-二甲基己内酰脲/
丙烯腈
共聚物的制备
关键字:丙基,甲基,酰脲,
丙烯腈
,共聚物,制备,
王留阳 顾利霞(纤维材料改性国家重点实验室,东华大学,上海市延安西路1882号,200051 E-mail: Gulx@dhu.edu.cn) 近年来,来自自然界中生物方面的威胁对人们生命健康安全的威胁越来越受到重视。SARS、禽流感以及口蹄疫等对人类的攻击给人们的生命安全造成极大威胁,甚至危及了社会的稳定和经济的发展。目前,关于具有抑菌、杀菌功能的纤维制品渐渐成了一个研究热点。人们对卫生、生...
http://www.polymer.cn/Industry/industry429.html
聚
丙烯腈
基纳米纤维防水透湿功能膜的制备
人们在户外环境中难免遭遇暴雨、严寒等恶劣天气,传统服装易被雨雪浸湿且存在汗液难以及时排出的缺陷,会产生粘湿、寒冷等不适感甚至引起冻伤等伤害,因此穿着兼具防水和透湿(排汗)功能的服装己成为抵御恶劣天气的重要途径之-[1]。
http://www.polymer.cn/research/sy_info19001
聚
丙烯腈
的热致相分离及其多孔材料制备
聚
丙烯腈
链间的强相互作用使得它的熔融加工受到限制。我们发展了聚
丙烯腈
的热致相分离法,用于制备形态结构多样的多孔材料,以期拓展其在吸附、分离和酶固定化等领域应用的进一步发展。
http://www.polymer.cn/research/sy_info16642
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