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含氟高聚物的物理性能 总被引:1,自引:0,他引:1
一、前言 近二十年来,含氟高聚物的研究和生产有了迅速的发展。新型的、具有各种优良性能的合氟高聚物不断出现。这些材料对近代科学技术的发展起了不可忽視的作用。 合氟高聚物之所以获得人们的重視是因为它具有优越的性能。对合氟高聚物性能的研究是开展含氟高聚物研究的一个重要环节,一方面为实际应用提供试验根据;另一方面通过结构与性能的关系可为进一步合成性能更良好的合氟高聚物提供参考。 相似文献
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聚合物光老化、光稳定机理与光稳定剂(下) 总被引:6,自引:0,他引:6
大多数聚合物材料,包括塑料、橡胶、纤维、涂料等,在户外使用时会发生光老化而使使用寿命缩短。为有效防止聚合物材料的光劣化,人们已对聚合物的光老化和光稳定机理进行了广泛的研究并先后研发出了几个类型的光稳定剂。但由于户外应用范围不断扩大和环境不断恶化正使聚合物的光老化变得越来越复杂而光防护难度也日益加大,因此国内外有关聚合物光老化、光稳定机理的研究和光稳定剂的研发一直十分活跃。本文下篇阐述光稳定剂的作用机理并综述光稳定剂的研发进展。 相似文献
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聚合物光老化、光稳定机理与光稳定剂(上) 总被引:6,自引:0,他引:6
大多数聚合物材料,包括塑料、橡胶、纤维、涂料等,在户外使用时会发生光老化而使使用寿命缩短。为有效防止聚合物材料的光劣化,人们已对聚合物的光老化和光稳定机理进行了广泛的研究并先后研发出了几个类型的光稳定剂。但由于户外应用范围不断扩大和环境不断恶化正使聚合物的光老化变得越来越复杂而光防护难度也日益加大,因此国内外有关聚合物光老化、光稳定机理的研究和光稳定剂的研发一直十分活跃。本文上篇主要阐述聚合物的光老化机理。 相似文献
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金属有机框架(Metal-Organic Frameworks)是由金属离子或簇与有机配体通过配位键形成的具有孔洞结构的新一代晶态多孔材料,是近20年来配位化学领域的研究热点。作为新型多功能材料,MOFs具有高孔隙率、低密度、大比表面积、孔径可调、拓扑结构多样和可裁剪等优点,广泛应用于各种领域。尽管MOFs有许多优点,但是大多数MOFs材料的水和化学稳定性相对较差,在恶劣条件下结构无法保持,极大限制了它们的实际应用。因此,化学稳定的MOFs材料具有更大的应用前景。近年来,研究人员在提高MOFs化学稳定性方面进行了大量的探索,发展了一些非常好的方法合成化学稳定的MOFs材料。本文主要综述了近五年来化学稳定MOFs材料合成的最新研究进展。 相似文献
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用尖晶石型化合物NiCo2O4和复合镀技术制备析氧电极 总被引:2,自引:0,他引:2
为减少析氧电位、提高电极的稳定性、降低能耗和成本,人们一直在努力合成各种过渡金属复合氧化物作为析氧的电催化材料[1].研究表明,尖晶石型化合物NiCo2O4对氧的析出有较高的催化活性[2].但因其制备方法多为喷涂热解法,需400℃以上温度,因此易发生... 相似文献
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无机-有机杂化钒氧酸盐由于其结构的多样性以及在催化、医药、光、电、磁等材料领域中的应用前景而受到人们的广泛关注。近年来这一研究领域的重大进步是将有机氮配体或者过渡金属配合物直接连接到矾氧骨架上以获得各种新奇结构。合成出许多属于L/V/O、MXLY/V/O、L/P/V/O和MXLY 相似文献
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电子显微镜是现代科学领域中的最新技术之一,它的主要特点是具有很高的放大倍数和分辨能力,可以观察到在普通光学显微镜下所看不见的微小东西。因此电子显微镜是现代用以探索微观物质世界的强有力工具,已在許多科学技术研究部门中被广泛地应用。在高聚物科学领域中,由于现代合成材料的迅速发展,要求应用最新的现代技术来研究高聚物合成材料的特性和结构,以及这些特性和结构之間的联系。 相似文献
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聚苯硫醚/石墨复合物的微观结构 总被引:4,自引:0,他引:4
<正> 聚苯硫醚自一百年前第一次被合成以来虽已被广泛地研究,但对其结构的研究还是近年来的事。Tabor等人用X-射线衍射测定了聚苯硫醚的结构,确定其为正交结构,点阵参数为α=0.867nm,b=0.561nm,c=1.026nm。 由于高科技部门对具有导电性的高聚物的需求,人们在橡胶、高聚物中掺入导电材料粉末(如金属,石墨等),以得到具有不同电导率的高聚物材料,其电导率随导电粉末加入量的增加而加大,然后达到饱和。聚苯硫醚中加入石墨后,可获得电导率在10~(-4)—2s/m 相似文献
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本文用抗张强度、ESR、IR、氧吸收测定方法,以及亚甲基蓝敏化光氧化方法研究了新型受阻胺光稳定剂——三(1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶)亚磷酸酯(GW-540)的作用机理。实验结果表明,GW-540具有较好的光稳定效能,它能在光稳定作用过程中产生稳定的氮氧自由基(>NO·),也能分解大分子氢过氧化物及猝灭单线态氧。它的光稳定作用可能与其同时具有分解氢过氧化物,清除游离基,猝灭单线态氧等多功能的自协同作用有关。 相似文献
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近年来具有环境响应性的嵌段共聚物的研发受到了人们的广泛关注。该类型共聚物可以对外界环境刺激产生相应的结构、物理及化学性能的变化。根据外界环境刺激响应机理及类型的不同,可将其分为单一因素、双重因素以及三重因素刺激响应性嵌段共聚物三大类。针对每一类体系,本文重点综述了嵌段共聚物的设计合成、自组装以及应用等研究现状,并概括总结了各种有序聚集体(如胶束、囊泡等)随外界环境刺激(如pH、温度、光、CO_2、氧化还原剂等)所作出的响应性变化。最后,对智能型嵌段共聚物在药物控释、纳米容器制备、生物功能材料等方面潜在的应用价值和今后可能的发展方向进行了展望。 相似文献