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您现在的位置:中国聚合物网 > 资料 > 福建师范大学 双极膜 乙醛酸 合成 的搜索结果 共有结果5227,当前从第61条到第70条,本次搜索耗时0.0156359
 
α-溴代-p-氨基苯乙烯的合成
关键字:氨基,苯乙烯,合成,
     α-溴代-p-氨基苯乙烯是合成某些11β-胺芳基取代的甾体化合物的中间体.在参考文献报道方法〔1,2〕的基础上,考察了试剂、溶剂的用量,反应时间和反应器皿的使用等条件.其中重点考察了p-硝基苯乙炔和α-溴代-p-氨基苯乙烯的制备条件.前者的制备,文献方法是采用两步操作,先以γ-(p-硝基苯基)-α,β-二溴丙酸为原料,经与叔丁醇钾在无水叔丁醇中反应180 min后,加入醋酸乙酯-乙醚(1∶9,V/V),1 mol/L...
http://www.polymer.cn/Industry/industry777.html
 
脂肪族聚碳酸酯的酶促固相合成
关键字:酶促合成 固相合成 开环聚合 脂肪族聚碳酸酯
酶促合成生物可降解高分子医用材料是在医学安全性要求越来越高的背景下日益受到重视的研究方向。除了无毒性,生物酶还显示出了它固有的一些优势:反应条件温和,对某些单体比常用的金属催化剂活性更好;对多功能性基团单体具有特异选择性,从而避免繁琐的保护-去保护过程。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2363
 
脂肪族聚碳酸酯的酶促固相合成
关键字:酶促合成 固相合成 开环聚合 脂肪族聚碳酸酯
酶促合成生物可降解高分子医用材料是在医学安全性要求越来越高的背景下日益受到重视的研究方向。除了无毒性,生物酶还显示出了它固有的一些优势:反应条件温和,对某些单体比常用的金属催化剂活性更好;对多功能性基团单体具有特异选择性,从而避免繁琐的保护-去保护过程。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2363
 
水性聚氨酯的无溶剂合成
关键字:水性聚氨酯,合成,无溶剂过程
以异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、聚醚二元醇、二羟甲基丁酸(DMBA)或二羟甲基丙酸(DMPA)为 基本原料,采用无溶剂法合成水性聚氨酯分散液(WPU),并提出临界分子量(Mn c)的概,指导并实现水 性聚氨酯的无溶剂合成。结果表明:引入适量的亲水单体并控制预聚体分子量低于临界分子量,可制得粘度 较低、易于分散的预聚体,从而实现水性聚氨酯的无溶剂合成。临界分子量在1 800~2 400 g/mol 变化,与亲 水单...
http://www.polymer.cn/research/sy_info19517
 
不同取代度的β-环糊精醋酸酯的合成
关键字:β一环糊精醋酸酯,合成,取代度
    环糊精(Cyclodextrins,简称CDs),由6-13个D-吡喃葡萄糖单元通过a-l,4一糖苷键首尾相连而成的一类环状低聚麦芽糖。环糊精分子有像一个“截顶圆锥状花环”的空腔结构,表现出“内部疏水、外部亲水”的特殊性能。环糊精作为典型的有机主体化合物,能够利用自身空腔与客体分子发生包结作用,和疏水性客体分子形成包合物,从而改善客体分子的水溶性、稳定性和生物相溶性等性质,能够起到增溶、包装和运输生...
http://www.polymer.cn/research/sy_info15452
 
以氨基醇为手性源的钳形化合物的合成
关键字:氨基醇,手性,合成
    由于咪唑及其衍生物在生物学、药学和化学等领域的重要作用[1-2],一直备受关注。在其众多衍生物中,含有Ⅳ一手性取代基的咪唑,因其在手性识别及不对称催化等[3-5]方面存在的潜在价值,受到了人们的许多关注。    我们以氨基醇1为手性源,利用其氨基上的N与醋酸铵、联苯甲酰、醛发生缩合反应(i)后,将氨基醇中的手性中心引入咪唑环及芳环得到产物2,进一步将产物2与间苯二甲酰氯发生...
http://www.polymer.cn/research/sy_info15437
 
含萘-萘结构聚芳醚砜的合成及表征
关键字:聚芳醚砜;萘;二氮杂萘酮;合成
聚芳醚砜是耐热性高性能工程塑料的主要品种之一。英国ICI公司开发成功的聚醚砜(PES),商品牌号Vixtrex,由于分子结构中不存在任何脂肪链结构,使其具有出色的热性能和热氧化稳定性,特别在分离膜领域获得成功应用[1]。但其玻璃化转变温度(Tg)为225℃,在更高的耐热领域的应用受到限制。由于萘结构的刚性比苯结构的大,并且在双卤单体中引入萘结构能提高其反应活性[2],所以将萘结构引入到聚合物分子主链中预计能提高聚合物...
http://www.polymer.cn/research/ct_info991
 
聚对苯的高效合成及其性能研究
关键字:合成 聚对苯 产率 芳构化率
在众多的导电高分子材料中,聚对苯(PPP)由于其优越的性能使它成为材料科学的研究热点。聚对苯是一类独特的导电高分子材料,具有下列性质:高强度、高稳定性(不易氧化)、耐高温(600-800 oC)、抗腐蚀(不被酸碱腐蚀和微生物所降解)、抗辐射(结构不被强辐射所破坏)、防火(难燃烧)、耐磨(很强的刚性)。此外,聚对苯PPP 用AsF5 处理后,成为良好的导电高分子材料。
http://www.polymer.cn/research/ct_info757
 
ZrTiO4纳米晶的低温合成及其吸附特性
关键字:沉淀法 ZrTiO4 低温合成 吸附
以ZrClO2和TiCl4为原料合成了ZrTiO4纳米晶。样品的X射线衍射(XRD)结果表明,用沉淀法在750℃较低温度下即可合成纳米级的ZrTiO4粉末;透射电镜(TEM)和比表面积SBET的测试结果显示,用沉淀法合成的粉末样品具有较大的比表面积,并且在甲基橙溶液中表现出了显著的吸附特性。ZrTiO4这一独特的结构性能为我们设计光催化剂的纳米载体材料提供了思路,具有重要的研究价值。
http://www.polymer.cn/research/ct_info103
 
γ-MnOOH和β-MnO2纳米线的低温合成与表征
关键字:水热法 合成 γ-MnOOH β-MnO2 纳米线
以KMnO4为原料,甲苯为还原剂,在不加表面活性剂且无模板的情况下,在相对较低的温度(180℃)下利用水热法制备了直径为10~12nm,长度为1.6~2.4 µm的γ-MnOOH纳米线;然后以之为前躯体,通过低温(280℃)热氧化法制备了直径为14~17nm,长度为0.3~1.8µm的β-MnO2纳米线。用XRD、TEM、SAED、FTIR、XPS等对所得产物进行了表征。探讨了γ-MnOOH及β-MnO2的形成机理。
http://www.polymer.cn/research/ct_info98
 
 
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