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EcoVAE 乳液
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丙烯酸酯微
乳液
体系多孔聚合物的形态结构研究
关键字:微
乳液
多孔聚合物材料 形态结构 丙烯酸酯
以油溶性单体为连续相的反相及连续相微
乳液
,聚合后可得到具有微孔结构的聚合物,微
乳液
法合成结构可控的多孔聚合物材料已成为高分子材料合成研究领域的热点之一。
http://www.polymer.cn/research/dis_info3242
RAFT/细
乳液
聚合制备含氟嵌段共聚物
关键字:可逆加成-断裂链转移聚合 细
乳液
聚合 嵌段共聚物
可逆加成-断裂连转移聚合是新近发展起来的可控/活性自由基聚合方法。该反应在传统的自由基聚合体系中加入二硫代酯类化合物作为连转移剂,当链转移剂的浓度足够大时,链转移反应由不可逆变为可逆,聚合反应也随之发生质的变化,由不可控变为可控,从而获得活性聚合物链。
http://www.polymer.cn/research/dis_info3129
无皂
乳液
聚合制备磺酸功能型PS/SiO2复合纳米粒子
关键字:纳米氧化硅 无皂
乳液
聚合
传统
乳液
聚合的产物中往往残留一些乳化剂,从而在某种程度上限制了产品的应用。通过无皂
乳液
聚合可以得到干净、单分散性的乳胶粒子,因而无皂
乳液
聚合近年来受到越来越多的关注。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2995
室温自交联
乳液
交联反应类型研发进展
关键字:聚合物
乳液
,室温自交联,交联类型,反应机理,研究进展
对近年来室温自交联
乳液
这一研究领域进行了综合论述,按照不同的交联反应类型,主要介绍了国内外室温自交联
乳液
体系的特点、交联机制、研发状况及存在问题。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2786
pH敏感丙烯酸酯微
乳液
聚合物凝胶的性能研究
关键字:微
乳液
聚合物凝胶 pH敏感性 溶胀性能 丙烯酸酯
丙烯酸酯聚合物中通常含有羧基,而羧基在不同pH值条件下的离解度不同,从而使其溶胀率产生很大的差异,表现出pH敏感性,因此在药物释放、化学分离、化学职能开关和催化剂载体等方面有着广泛的应用前景。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2776
乳液
法铜离子印记聚合物微球的合成研究
关键字:铜离子 印迹聚合物微球
乳液
聚合
分子印迹技术是一种为获得在空间和结合位点上与某乙分子相匹配的聚合物的制备技术,利用该技术制备的分子印迹聚合物即具有生物分子相似的选择识别性能,同时还具有抗恶劣环境能力强、稳定性好、使用寿命长等特点,因此在手性分离、固相萃取、酶模拟、生物传感器等多领域均展现了良好的应用前景。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2774
丙烯酸酯微
乳液
聚合物凝胶的氯化钠盐水溶胀性研究
关键字:微
乳液
聚合物凝胶 盐水溶胀性 丙烯酸酯
凝胶体积相变时凝胶对环境微小变化作出的明显响应,这种敏感性和能量转换能力表明,凝胶具有成为新型功能材料的巨大潜力。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2755
乳液
电方丝法制备核-壳结构的复合纳米纤维
关键字:
乳液
电纺丝 药物释放 核-壳结构复合纳米纤维
近年来,由店方斯技术制备的核-壳结构复合纳米纤维在药物控制释放载体、组织工程支架和多功能复合材料等方面的应用前景引起了人们的广泛关注。目前的文献报道,主要用同轴共纺的喷丝装置来得到芯层和表层为两种不同材料的复合纳米纤维,这种方法对仪器及工艺的要求较高。我们采用
乳液
电纺的方法,使用传统的电纺丝设备进行电方丝即可直接制备核-壳结构的复合纳米纤维。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2373
反相微
乳液
法制备纳米二氧化硅中空胶囊
关键字:二氧化硅 纳米中空胶囊 反相微
乳液
二氧化硅纳米中空胶囊良好的化学惰性和生物相容性使其在光学、生物分析、生物工程以及生物医学领域的应用受到越来越多的关注。比如:二氧化硅空腔内掺杂或者包埋有机染料分子用于光子器件、非线性光学材料、生物现象以及生化分析;二氧化硅空腔内装在药物分子用于靶向药物体系或者药物释放系统。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2251
水性涂料用有机硅改性苯丙
乳液
的合成制备与性能研究
关键字:
乳液
聚合 水性涂料 有机硅改性
近年来,随着人类对环境问题的重视,涉及涂料的发展方向和产品结构都发生了根本变化会,朝着省资源、无污染和高性能方向发展,相继出现了水性涂料、粉末涂料、辐射固化涂料、高固体份涂料等环保型涂料。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2108
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