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星形梳状聚合物及其制备方法学研究
关键字:聚丁二烯 聚烯烃 星形 梳状 超支化
超支化聚合物因其具有特殊的拓扑结构、优异的性能越来越受到人们的重视,新的合成方法不断涌现。由于阴离子聚合对杂质极其敏感,因此高分子量聚合物的合成难度较大。采用环氧化星形聚丁二烯作为活性阴离子聚合反应的偶联剂,有效地实现了超高分子量、超高支化星形梳状聚合物的制备。
http://www.polymer.cn/research/dis_info9394
 
前端聚合法快速制备聚合物材料方法学的研究
关键字:前端聚合,聚合物材料,快速制备,方法学
本文以前端聚合法快速制备聚合物材料方法学为研究目标,在放热聚合反应体系中,实现在局部反应区域内聚合物单体平稳前行,而将聚合物单体转变为聚合物。
http://www.polymer.cn/research/dis_info9358
 
稀土掺杂氮化镓的发光机理、制备方法及其电致发光器件的应用
关键字:稀土,氮化镓,电致发光,平板显示
介绍了稀土掺杂氮化镓(GaN:RE)的发光机理及其掺杂的方法(热扩散、离子注入和原位掺杂),对各种方法的优势及其存在的问题进行了点评。综述了近年来国内外稀土掺杂GaN的研究进展及其相关电致发光器件在平板显示领域的应用。
http://www.polymer.cn/research/dis_info7408
 
一种光致荧光材料的制备方法及其光谱特性研究
关键字:碳还原法,电子俘获,光激励发光,发光中心
采用碳还原法合成SrS:Eu,Sm,研究了灼烧温度及灼烧时间对样品发光性能的影响。通过X射线衍射(XRD)测试证明合成材料纯度较高,样品具有SrS的面心立方结构,晶格常数为0.601nm。样品的激发谱峰值在272、340、466nm处,荧光光谱的峰值在614nm处,光激励发光峰为608nm,光激励发光的光谱响应范围为800~1400nm。
http://www.polymer.cn/research/dis_info7372
 
基于聚甲基丙烯酸甲酯的一种超疏水表面的简单制备方法
关键字:超疏水表面, PMMA, 氨解反应, 润湿性
由于超疏水表面(水接触角高于150º)的独特的自清洁性质,该种表面的研究已经引起了广大科学研究人员的愈来愈多的关注。众所周知,有两种途径可提高表面的疏水性:一是在疏水基底上构筑粗糙微结构;二是用低表面能材料如氟化材料对粗糙表面进行改性。迄今为止, 研究人员已用各种各样的方法来调控表面形态制备得到了人工超疏水表面. 这些方法有反转蛋白石表面的氟化改性法、金纳米束沉积法、构筑金属微纳二...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4440
 
一种新型的具有核壳结构的蛋白质-多糖纳米凝胶的制备方法
关键字:蛋白质,葡聚糖,纳米凝胶,Maillard反应
目前,以多糖、蛋白质等生物可降解性、生物相容性的天然大分子为原料制备纳米药物输送体系的发展潜力很大[1-2]。例如白蛋白纳米粒子在药物制剂领域已经被广泛研究,可以装载多种药物,也可用作基因载体[2]。有文献报道,白蛋白上修饰PEG以改进纳米微球的表面性质,其前体制备过程繁琐[3]。多糖具有类似PEG的性能,可以延长药物载体在体内的循环时间,不易被细胞吞噬,在人体胃肠液不被降解[4]。到目前为止,虽然有很多利用Maillard...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4191
 
高折射率有机/无机纳米复合透明膜层材料及制备方法
关键字:高折射率 杂化材料 纳米复合 涂层
高折射率光学涂层主要分为两大类:聚合物光学涂层和无机光学涂层。由于无机-有机杂化材料则可兼具以上两种材料的有点,近年来人们开始通过溶胶凝胶的方法将无机纳米微粒引入光学涂层中来制备高折射率的纳米复合杂化材料。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2799
 
片状银粉制备技术的现状与展望
关键字:片状银粉 制备方法 球磨处理 反应机理
介绍了片状银粉制备技术的各种方法,并对各种方法的优缺点作了比较,同时展望了今后片状银粉制备技术的发展方向。
http://www.polymer.cn/research/dis_info155
 
二氧化硅环氧树脂复合涂层的制备方法
关键字:马口铁,环氧树脂,复合涂层,疏水性,接触角,滚动角

http://www.polymer.cn/Industry/industry2840.html
 
聚烯烃功能化进展
关键字:烯烃,功能,进展,
张凯 张晓红 陈伟 (中国石化股份有限公司北京化工研究院,北京,100013)         摘要:重点介绍了聚烯烃功能化常用的方法——氯化反应、磺化反应和聚烯烃与马来酸酐反应。聚烯烃与马来酸酐反应有3种方法(即溶液接枝、熔融接枝和固相接枝),其中,溶液接枝成本高,污染大,应用范围较小;熔融接枝是当今主要采用的方法.共单体的选择和多单体接枝的反应机理是其研究的重点;固相接枝法主要为...
http://www.polymer.cn/Industry/industry412.html
 
 
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