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草莓形PVAc/SiO2有机-无机纳米复合微球的合成和表征
关键字:草莓结构, 无皂乳液聚合, 纳米复合微球, 氢键 有机-无机纳米复合微球因其同时具有单一无机纳米粒子的刚度强度和有机颗粒的柔韧性,近年来颇受关注。为了制备这种有机-无机纳米复合微球,近年来发展了很多新的方法,例如对纳米二氧化硅颗粒进行表面改性,在体系中加入功能单体共聚等。在本研究中,利用聚醋酸乙烯酯水解产生的羟基和纳米二氧化硅表面的羟基之间的氢键作用,我们在无皂条件下合成了这种有机-无机纳米复合微球。
http://www.polymer.cn/research/dis_info4523 |
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纳米TiO2包覆聚丙烯酸酯复合乳液的制备与表征
关键字:纳米复合材料;纳米TiO2, 聚丙烯酸酯, 包覆 纳米TiO2 是一种新型的N 型半导体材料,其能带结构由低能价带和高能导带构成,价带和导带之间存在禁带,禁带宽度称为带隙能。金红石型TiO2 的禁带宽度为3.0 eV,锐钛型TiO2 的禁带宽度为3.2 eV。作为一种综合性能优良的半导体光催化剂,在环境净化领域展现出诱人的前景, 应用纳米TiO2 的光催化效应,可制成抗菌涂料和净化空气涂料等,不仅具有净化室内VOC、NH3 等污染性气体,同时还...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4522 |
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单分散无皂纳米聚合物微球的制备
关键字:有机溶剂热法, 无皂乳液聚合, 丁酮, 单分散, 纳米粒子 聚合物纳米粒子,特别是粒径小于50 nm 的粒子由于其粒径小、比表面积大等特性越来越受到人们的关注[1]。无皂乳液聚合是指完全不加乳化剂或乳化剂用量小于临界胶束浓度的乳液聚合,由于在反应过程中不含乳化剂或乳化剂浓度很低,和传统乳液聚合相比,无皂乳液聚合产物具有以下特点:1)不使用乳化剂降低了产品成本,同时在某些应用场合也免去了去除乳化剂的后处理;2)制得的乳胶粒表面洁净,避免了应用过程中由于乳化剂的...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4490 |
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芯/壳结构超细纤维对BSA的控制释放研究
关键字:芯/壳结构超细纤维,同轴电纺,乳液电纺,PLGA,BSA 生长因子是具有诱导和刺激细胞增殖、维持细胞存活等生物效应的水溶性蛋白质,对组织或器官的修复和再生具有重要的促进作用,是组织工程的重要影响因素之一。然而,生长因子在体内通常只有较短的生物活性半衰期,达不到预期的生物效应。将生长因子负载在适宜的支架材料内,既可以避免生理环境引起的失活,又可实现持续释放。制备组织工程支架的方法有很多种,其中静电纺丝制备的超细纤维膜形貌与细胞外基质相似,为近年来广泛使用的...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4317 |
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水介质中SDBS-HCl掺杂聚苯胺的合成
关键字:聚苯胺 乳液聚合 SDBS-HCl共掺杂 棒状结构 导电率 聚苯胺由于其良好的电化学性质和优良的环境稳定性等特点被公认为最有工业化应用前景的导电高分子之一[1, 2]。它的合成方法主要有:化学氧化聚合、电化学聚合、现场吸附聚合、乳液聚合等。
http://www.polymer.cn/research/dis_info4166 |
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结构可控核/壳聚合物制备及其改性聚氯乙烯研究
关键字:聚氯乙烯,核/壳聚合物,乳液聚合,增韧 采用种子乳液聚合制备了丙烯酸酯核/壳结构聚合物,总转化率超过95%,乳胶粒理论粒径与实测值基本一致,说明该聚合体系没有明显的二次成核过程,透射电镜证实了上述结果。将其用于硬质聚氯乙烯的增韧改性,当加入量为3phr时,就能产生明显的增韧效果,常温缺口冲击强度达到16.51KJ/cm2,而拉伸强度基本保持不变。扫描电镜分析冲击断口表明,核/壳结构聚合物很好地分散到聚氯乙烯基体中,呈网状结构,为明显的韧性断裂过程。该研究有...
http://www.polymer.cn/research/dis_info3803 |
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聚合物/TiO2核-壳型纳米复合粒子的制备
关键字:纳米复合粒子 核-壳结构 乳液 原位聚合 在有纳米TiO2胶体存在时,以阳离子型表面活性剂作乳化剂,进行乳液聚合,制得了外层包覆有TiO2的纳米复合粒子。纳米TiO2的存在对体系的稳定是一个促进因素。
http://www.polymer.cn/research/dis_info3464 |
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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 |
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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 |
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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 |
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