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光波段左手超材料 制备方法 进展
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超高相对分子质量聚乙烯的研究
进展
关键字:超高相对分子质量聚乙烯,催化剂,制备,发展前景
超高相对分子质量聚乙烯(UHMWPE)的研究情况。Ziegler-Natta催化剂中的组分不同,用其制备的UHMWPE的相对分子质量不同,且随反应温度的提高,UHMWPE的相对分子质量降低,而提高反应压力可使UHMWPE的相对分子质量增加。非Ziegler-Natta催化剂体系架构或活性中心不同,用其制备的UHMWPE的相对分子质量及其分布及颗粒形态不同。结合我国国际情况,在引进国外先进经验和技术的同时,应加大对催化剂和合适加工产品需要的加工设备及技术...
http://www.polymer.cn/research/dis_info17371
新型杂环高性能工程塑料研发
进展
关键字:高性能工程塑料,聚芳醚腈砜酮,二氮杂萘酮,耐高温可溶解
含二氮杂萘酮联苯结构高性能工程塑料已成为高性能工程塑料的重要新成员,既耐高温又可溶解,加工方式多样,应用领域广泛。本文将主要报道含二氮杂萘酮联苯结构聚芳醚腈类的合成及其加工应用新技术研究的
进展
。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15978
基于聚对二氧环己酮生物降解高分子的最新
进展
关键字:聚对二氧环己酮,生物降解
聚对二氧环己酮[Poly(p-dioxanone), Poly(1,4-dioxan-2-one), PPDO]是脂肪族聚酯聚醚,具有优异的生物可降解性、生物相容性和生物可吸收性,已通过美国 FDA 认证可作为医用可吸收手术缝合线的基体材料(商品名为PDS),并在骨科固定材料、药物载体等领域也有应用潜力。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15581
聚乙二醇化学法修饰紫杉的研究
进展
关键字:紫杉醇,聚乙二醇,化学修饰,药物缓释
紫杉醇(taxol)是一种三环二萜类化合物,它从太平洋紫杉树皮中提取出的 一种天然抗癌化合物。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15462
聚合物燃料电池离子交换膜新
进展
关键字:燃料电池,离子交换膜,聚芳醚,离子传导率,稳定性
作为清洁能源的燃料电池关键部件之一,聚合物离子交换膜主要起传导离子作用,并作为阳极与阴极之间的隔膜。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14916
负载型Ziegler-Natta催化剂的烯烃聚合机理研究新
进展
关键字:Ziegler-Natta催化剂,烯烃,聚合机理
本文首先研究了负载型Ziegler-Natta催化剂的丙烯聚合反应链终止机理。通过将单体注入催化体系的速率降至极低水平,使得聚合物链端基中由休眠态活性种经β-H转移形成的不饱和端基比例大幅度提高,从而通过聚合物的H NMR分析得到了有关休眠态活性种数量和反应特性的信息。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14164
亚胺和一氧化碳交替共聚反应研究
进展
关键字:催化聚合,多肽,亚胺,一氧化碳,交替共聚
金属催化亚胺和一氧化碳交替共聚反应,是一个新的聚合反应类型。由于这一反应的产物为具有重要价值的多肽,对于这一反应的研究受到了越来越广泛的重视。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14142
Suzuki 反应在大分子合成中的新
进展
关键字:共轭聚合物,Suzuki 反应,超支化聚合物,大环化合物
Suzuki 反应最早由Schlueter 等在1988 年用于可溶性聚苯的合成,现在Suzuki 缩聚反应已经成为具有光电功能的共轭聚合物的重要合成方法。Suzuki 反应具有很多优点如可用于聚合带有官能团的单体,硼酸单体的毒性小、稳定、可用柱层析分离。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14118
天然本质自阻燃纤维材料的研究
进展
关键字:海藻纤维,本质自阻燃,热性能,燃烧性能
天然本质自阻燃纤维材料海藻纤维具备优良的阻燃性能和使用性能。本课题组经过研究与改进,通过自行设计的湿法纺丝制备了海藻纤维。海藻纤维干燥之后,通过氧指数测试(LOI),锥形量热法(CONE)等测试手段对海藻纤维和普通粘胶纤维的高温降解性能和阻燃性能进行了对比研究并对海藻纤维的阻燃机理进行了讨论。研究表明,海藻纤维的热稳定性要比粘胶纤维高得多;海藻纤维的LOI值比粘胶纤维的LOI值高得多;同时海藻纤维的热释放速率...
http://www.polymer.cn/research/dis_info13782
聚亚胺酮系列聚合物研究
进展
关键字:聚亚胺酮,钯催化胺化反应,高性能聚合物
钯催化卤代芳烃胺化反应是高性能聚合物-聚亚胺酮重要的
制备方法
。本文以钯催化胺化反应为主线,时间为顺序,对聚亚胺酮的合成与应用进行了综述。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13477
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