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福建师范大学 双极膜 乙醛酸 合成
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新型端氨基环膦腈衍生物的
合成
与表征
关键字:环膦腈, 氨基,
合成
本文以六氯环三膦腈为前体制备六甘氨酸乙酯取代环三膦腈,随后采用“氨基-酯交换法”以双氨基化合物乙二胺直接与其反应制备了端氨基环膦腈衍生物,反应条件温和、操作简单且收率高。所
合成
化合物的结构经IR、1H NMR、质谱等表征确认,所得结论为“氨基-酯交换法”制备其它端氨基环膦腈衍生物提供了更多依据。
http://www.polymer.cn/research/dis_info5199
苯基硅烷偶联剂的
合成
关键字:苯酚钠,γ-氯丙基三甲氧基硅烷,Williamson 反应,
合成
当前,国际上已商品化的硅烷偶联剂有近百种,还有许多在试用开发中。硅烷偶联剂已成为现代有机硅工业、有机高分子工业、复合材料工业及相关的高新技术领域中不可缺少的配套化学助剂。硅烷偶联剂具有三大功能:即提高有机-无机材料界面的黏接性,可水解基团的反应性以及碳官能团在有机材料表面的可固定性。
http://www.polymer.cn/research/dis_info5178
双锂引发剂
合成
SBS 及其部分加氢研究
关键字:双锂引发剂;SBS;
合成
;部分加氢
采用自制双锂异戊二烯短链,以环己烷为溶剂,THF 为极性微观结构调节剂,通过两步加料工艺
合成
了加氢用苯乙烯-丁二烯三嵌段共聚物SBS。其中PB 中的1,2-结构含量约为35%,苯乙烯含量为30%~40%,相对分子量质量分布大约为1.2~1.3。聚合制备工艺为,聚合反应温度从50~80 ℃,聚合时间为60~70 min。对SBS 通过茂钛催化剂部分加氢后得到了SEBS。氢化度达到98%以上,材料拉伸强度为20MPa 以上,...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4788
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
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