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您现在的位置:中国聚合物网 > 资料 > 纳米碳材料 富勒烯 应用 的搜索结果 共有结果2858,当前从第2181条到第2190条,本次搜索耗时0.0312547
 
纳米炭黑的制备及其在聚合物材料中的应用
关键字:纳米炭黑 热机械化学 有机小分子 接枝
本研究将炭黑和能断链产生自由基的有机小分子熔融共混,利用共混设备强大的剪切力,将炭黑聚集体打碎,同时使有机小分子在热机械化学作用下产生自由基并原位接枝到炭黑表面,防止了新形成的炭黑粒子表面重新融合起来,制备了有机小分子接枝改性的纳米炭黑(GCB) (如图1 所示)。其可应用于抗静电的涂料、油墨领域,也可用于制备具有特殊功能的新型纳米复合材料,如各向异性的导电材料、抗静电材料及超韧性工程塑料等。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2940
 
聚烯烃弹性体的接枝改型及其在制备尼龙合金中的应用
关键字:聚烯烃弹性体 改性
乙烯-1-辛烯共聚物是聚合物抗低温改性的重要的弹性体,但由于其非极性,难与急性聚合物相容制备抗低温超韧何景。因此有必要对这类弹性体进行改性。非极性聚合物可通过接枝方法进行极性化改性。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2907
 
新型多孔纳米空心SiO2 的合成及其药物控释应用研究
关键字:多孔纳米空心SiO2,药物,农药,控释,载体
载体材料在药物的可控释放应用中占据着重要地位。然而,传统载体都有许多局限性,如:药物包埋量低、合成工艺复杂、成本高或对环境有害等。为此,我们利用廉价的无机纳米粒子为模板,通过溶胶-凝胶路线,合成了一种具有新颖的多孔纳米空心结构的SiO2 控释载体材料。此新型的环境友好的材料具有相对一致的介孔结构和较高的比表面积。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2855
 
聚芴类共轭聚电解质及其前驱体在电致发光器件中的应用
关键字:共轭聚电解质 前驱体 电致发光
共轭聚电解质由于其在传感器中的陈公应用而引起广泛关注,但对其在发光器件中的应用却研究较少。主要原因是至今的一些像光器件的效率都较低,我们设计与合成了一系列新型阳离子共轭聚电解质及前驱体,从而大幅提高了聚合物的发光效率及器件性能。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2717
 
水溶性共轭聚合物的合成及其在化学生物传感领域的应用
关键字:共轭聚合物 化学生物传感器
二十世纪九十年代以来,以共轭聚合物为代表的新型有机半导体材料引发了一场光电子器件领域的革命。它们已经越来越广泛的被用于开发和制备新一代平板显示器、太阳能电池、激光器、晶体管和化学以及生物传感器等。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2714
 
PPy/C导电复合材料在锂二次电池中的应用
关键字:聚吡咯 导电炭黑 吸附聚合 堆积密度 二次电池
在迄今已合成的十几种导电聚合物中,聚吡咯因具有稳定的碘化学性能、较高的出效率和合成方法简便等特性而倍受青睐。近年来,有关聚吡咯的组成、结构、导电机理的研究及其化学、电化学合成的方法、应用等都有了较为详细的报道。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2688
 
电纺丝在生物医用功能材料中的应用
关键字:电纺丝 功能材料 生物医用材料 组织工程
电纺丝作为一种简单而且直接制备超细聚合物纤维的方法,引起制得的材料具有很好的生物相容性和结构相容性,所以被用于生物医用领域,特别适于制备组织从城之家。本文着重阐述了电纺丝在生物医用功能材料中的应用,以及我们的部分研究工作。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2523
 
基于聚磷晴的两亲接枝共聚物的自组装及其在药物传输系统中的应用研究
关键字:两亲性接枝共聚物
近年来,基于两亲共聚物的自组装体在药物传输系统中受到广泛关注,很多体内外的研究表明聚合物胶束应用于靶向治疗显示出许多独特的优点。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2466
 
可降解聚(醚-酸酐)纳米粒应用于水难容性药物
关键字:聚酸酐 聚乙二醇 光交联纳米微粒 水难溶性药物
最新发展起来的许多药物不管在水中还是在有机溶剂中溶解性都很差。溶解度低一般会导致溶解速率较低,因此这类药物不能在体内迅速发挥药效,生物利用独也不能达到有效水平。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2368
 
树枝状大分子在药物领域的应用研究进展
关键字:树枝状大分子 药物 载体 功能化
树枝状大分子是一类高规整度、具有纳米尺度、三维结构的树枝状大分子,其结构和分子尺寸大小具有良好的可控性。树枝状大分子的大小呈线性增长,而外层功能化基团呈级数增长。因此树枝状大分子的功能化备受人们的关注。而其作为药物载体已成为当今研究热点之一,本文仅就树枝状大分子在药物领域中的应用研究进展作简要综述。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2342
 
 
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