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核壳结构PAM-ZnS纳米杂化微球的制备研究
关键字:反相
乳液
聚合 无机/有机杂化材料
无机/有机杂化材料因具有可调的光、电、磁等特性而备受关注。纳米ZnS材料具有热红外透明、荧光、磷光等特性,近年来引起了人们的极大兴趣。
http://www.polymer.cn/research/dis_info3040
反相
乳液
中Ag/TiO2纳米杂化粒子的制备及其SERS效应
关键字:杂化材料 表面增强拉曼散射
二十一世纪特别引人注目的是将纳米半导体材料应用于高科技领域,并展现出广阔的应用前景。本文利用反相
乳液
技术,将银粒子在睡相中原位还原和金属氧化物水解先驱体在油水界面水解反应结合起来,一步反应制备了纳米杂化粒子。
http://www.polymer.cn/research/dis_info3039
可用于生物分子固定的核-壳结构微球的合成与表征
关键字:无皂
乳液
聚合 核-壳结构微球 生物分子固定
功能聚合物微球用于生物分子的固定已经得到了很广泛的研究,此外还可以用于酶的固定和抗体的纯化等领域。利用无皂
乳液
聚合和种子聚合的方法合成了一种具有核-壳结构的、单分散的微球。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2903
聚丙烯酸酯/稀土复合发光粉体的制备及耐水性研究
关键字:聚合物 稀土 发光材料
乳液
聚合
稀土掺杂铝酸锶以铝酸盐为基质,发光效率高,是一种新型无机发光粉体材料,但由于易水解,使材料的发光性能下降,直到亮度消失,失去使用价值。因此,引入具有耐水性的高聚物,在发光粉体表面形成耐水包覆层,提高发光粉体的耐水性能,对于提升此类发光材料的品质,拓展其应用范围具有重要的现实意义。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2796
乳胶粒粒径对丙烯酸酯压敏胶粘剂性能的影响
关键字:压敏胶粘剂
乳液
聚合 乳胶粒粒径 粘结
本文通过半连续
乳液
聚合法合成了不同粒径的P(BA-co-AA)的复合胶乳,用称重法、动态光散射法(DLS)监测了该聚合过程的单体转化率和乳胶粒的粒径增长情况。将此
乳液
涂布在聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜上,制备了丙烯酸酯压敏胶粘剂,研究了种子阶段乳化剂用量对种子粒径和最终乳胶粒粒径的影响,并研究了乳胶粒粒径对压敏胶性能的影响。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2790
丁腈橡胶/石墨纳米复合材料的制备、结构及性能
关键字:橡胶;石墨;纳米复合材料;
乳液
共混
本文采用
乳液
共混、直接共混及溶液共混等方法制备丁腈橡胶/石墨复合材料。电子显微镜观察和X-射线衍射测试的结果表明,采用
乳液
共混可以制备出同时具有插层和剥离结构的纳米复合材料。随着石墨用量的增加,所得纳米复合材料的力学性能特别是小应变下的应力逐渐提高,同时材料的动态力学性能也有了显著的改善。另外,该纳米复合材料还表现出多种优越的功能特性,如高气密性、导电性和导热性,低的摩擦系数和较好的耐磨损性能。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2784
可控制游离基聚合DPE法治被P(AA-MMA-ST)/Fe3O4磁性复合微球。
关键字:DPE 磁性复合微球
乳液
聚合
本位在制备超细四氧化三铁磁性粒子的基础上,利用可控制游离基聚合DPE法治被处平均粒径为256nm的P(AA-MMA-ST)/Fe3O4磁性复合微球,采用XRD、TGA、FTIR等手段对所制备的磁性复合微球的形态、结构及磁相应性等进行了表征,结果表面用DPE法治被处的磁性复合微球磁含量较高。粒径比较均匀。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2607
羟基磷灰石的仿生合成及结构表征
关键字:生物矿化 双连续微
乳液
仿生合成 羟基磷灰石
依据生物矿化的原理,通过严格控制反应条件,以双连续微
乳液
作为反应模板仿生合成磷酸钙盐材料。合成出的的磷酸钙盐经过SEM、TEM、XRD、FT-IR等手段对合成的样品进行表征。结果表明:合成出的磷酸钙盐是棒状多孔的羟基磷灰石,与天然生物骨的结构参数相近。
http://www.polymer.cn/research/dis_info395
混凝土结构减震的阻尼增强材料及其试验研究
关键字:阻尼 混凝土结构 苯丙
乳液
硅粉 硅烷化
:利用聚合物的高阻尼特性和材料的表面改性技术,在水泥砂浆中掺加一定掺量的苯丙
乳液
、硅粉和改性的硅粉,制作了90个3点弯曲标准试件;然后利用粘弹谱仪VA4000在(-30~30℃)温度和(0.1~2Hz)条件下测定了各种阻尼增强水泥砂浆的损耗因子和储存模量,并对试验结果进行了分析。研究结果表明:这3种掺料均能提高水泥砂浆的损耗因子,其中苯丙
乳液
是最有效的,在30℃和0.5Hz条件下最高能达到0.25,这主要是由于苯丙
乳液
的玻璃态温度...
http://www.polymer.cn/research/dis_info327
氧化还原法制备NiO纳米棒一维材料的研究
关键字:微
乳液
NiO纳米棒 熔盐 氧化还原
由NiCl2、NaBH4等组成的微
乳液
体系发生氧化还原反应制备NiO纳米棒前驱物,在熔融盐环境中860℃焙烧2.5h前驱体发生氧化反应,成功地制备了NiO纳米棒,用透射电子显微镜、X射线衍射对NiO纳米棒进行了表征。
http://www.polymer.cn/research/dis_info300
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