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您现在的位置:中国聚合物网 > 全站 > 福建师范大学 双极膜 乙醛酸 合成 的搜索结果 共有结果5570,当前从第281条到第290条,本次搜索耗时0.0463149
 
微生物合成聚酯的串晶结构和性能
关键字:串晶 微生物合成聚酯 性能
微生物合成聚酯由于其良好的生物相容性和可降解性,在生物医用材料领域有良好的应用前景。其中聚(3-羟基丁酸酯)性能比较脆,而且熔融加工温度和分解温度很接近,限制了其广泛应用。共聚是提高材料韧性的方法之一,但是共聚通常会降低结晶速率和拉伸强度。本文拟通过加工工艺的调控,优化共聚物材料的结晶结构,从而克服上述缺点。
http://www.polymer.cn/research/dis_info4700
 
含杂萘联苯结构液体环氧树脂的合成
关键字:环氧树脂,杂萘联苯,合成
环氧树脂作为热固性树脂的典型代表,具有优良的综合性能。如有良好的粘结性,耐腐蚀性,耐化学性,电绝缘性,防水、防霉、耐热和耐寒性等,制品具有良好的机械性。因而近几年无论是在一般的技术领域,还是在尖端技术领域中都得到了广泛的应用。环氧树脂虽然有许多优异性能,但仍有其不足之处:环氧树脂粘度高,流动性差,固化后交联密度高等。为了解决这些问题,人们开始在不影响环氧树脂综合性能的前提下积极研究开发新型结构的环...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4401
 
植物油基多元醇的合成与表征
关键字:植物油,氧化开环,多元醇,合成,表征
现代高分子材料工业是在石油化学工业的基础上发展起来的,随着化石资源的日益枯竭,寻求高效、廉价、可再生的替代原料制备绿色高分子材料已经成为各国研究者的研究热点和当务之急。近年来国内外绿色高分子材料的研究获得长足发展[1-5]。目前,我国在淀粉塑料和微生物合成塑料方面已经处于国际领先水平,但植物基聚合物产业发展缓慢,远远落后于欧美发达国家,尤其是美国已经实现了使用大豆油改性多元醇制备可降解聚氨酯塑料工业化...
http://www.polymer.cn/research/dis_info3922
 
新型二茂铁基环氧树脂的合成
关键字:环氧树脂 二茂铁 合成
环氧树脂是一种重要的高分子材料,由于其具有优良的物理性能耐、电气性能、耐腐蚀性能、耐热性能和粘结性能等,使其在航空航天、国防军工、电子电器等领域得到广泛应用。
http://www.polymer.cn/research/dis_info3229
 
单体型引发剂合成高支化聚苯乙烯
关键字:单体型,引发,合成,聚苯乙烯,
高度支化聚合物[1, 2]具有三维立体结构、良好的溶解性能和较好的反应活性。尽管高度支化聚合物分子之间没有链缠绕作用,缺乏线性聚合物特有的强度和韧性,但与分子量的线型聚合物相比,高度支化聚合物却具有较低的粘度。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2941
 
一类星型多臂液晶大分子的合成与表征
关键字:液晶 分子结构 合成 表征
传统液晶分子大多成长棒状,其分子结构细长,有两、三个环构成分子核,环与环之间直接相连或通过一个中央基团而连接,分子的两端含末端取代基团。中央基团确定了液晶分子的线状结构,而末端集团则对液晶材料的介电、光学和其他各项异性性致起主要作用。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2914
 
含联噻唑聚合物及其配合物的合成及表征
关键字:联噻唑 配合物 合成 表征
目前,杂环化合物的发展呈多元化趋势,其中噻唑类化合物是近年来发展的新亮点。如噻唑基团引入到各种不同的化合物结构中,通过结构修饰能产生一系列具有广谱生物活性的化合物。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2671
 
新型含联噻唑高分子的合成及其性能表证
关键字:联噻唑高分子 合成
由于宇宙航天、电子通讯、机械、国防科技、化学工程的需要,芳杂环高分子一起优异的热稳定性、良好的力学性能、耐腐蚀性,在半个多世纪里取得了巨大的发展。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2669
 
2,7-2(9,9-2十二烷基-2-(2,4-2氟苯)-芴)芴酮的合成
关键字:电致发光 芴 合成 电子传输 空穴阻挡
有机电致发光材料是光电信息功能材料领域的研究热点之一。相比于无机电致发光材料,有机电致发光材料具有很多的优势。芴及其衍生物作为一类具有刚性平面联苯结构的电致发光材料,由于具有宽的能隙、高的发光效率等特点,备受各方面的关注。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2603
 
含磷酰胆碱高分子单体的新合成方法研究
关键字:磷酰胆碱 单体 合成 MPC
含磷酰胆碱基团的单体是合成磷酰胆碱聚合物及修饰生物医用材料表面的主要途径。由于磷酰胆碱基团单体的制备过程负载,条件苛刻,从而制约着仿生生物细胞膜结构进行表面改性的研究及其应用。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2379
 
 
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