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21.
含氟丙烯酸酯三元共聚细乳液的微波辐射合成与表征   总被引:3,自引:0,他引:3  
微波辐射;含氟丙烯酸酯;细乳液聚合;表面自由能  相似文献   
22.
聚酰亚胺因具有优良的综合性能而得到广泛的研究.微波辐射在高分子化学研究领域中的应用越来越广泛,效果也十分明显.与常规加热方式相比,微波辐射具有内部加热、缩短反应时间、提高反应产率、节省能耗、无温度梯度、制得产物性能好等优点.近年来,微波辐射用于聚酰亚胺的研究越来越多.因此本文对微波辐射在聚酰亚胺的合成、三阶非线性光学、聚酰亚胺复合材料以及稀土-聚酰亚胺配合物等方面的应用进行了综述.  相似文献   
23.
甲基丙烯酸环氧丙酯共聚物乳液的研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
研究了以甲基丙烯酸环氧丙酯作为活性单体,采用种子乳液聚合制备四元体系的核—壳结构共聚物乳液,用透射电子显微镜观察了乳胶粒的微观形态,并对其稳定性、流变性等进行了测试,考察了甲基丙烯酸环氧丙酯及其含量对乳液性能的影响.  相似文献   
24.
以均苯四甲酸酐(PMDA)、3,3′,4,4′-二苯酮四羧酸二酐(BTDA)和甲苯2,4-二异氰酸酯(TDI)为单体,微波辐射低温溶液聚合生成一种共缩聚聚酰亚胺(PI).通过特性黏度([η])、红外光谱(FT-IR)、热失重分析(TGA)和X衍射分析(XRD)等对聚合物进行了一系列的结构表征和性能测试.结果表明,微波辐射溶液聚合能够提高PI的特性黏数及产率,微波的引入大大缩短了反应时间;FT-IR表明,在1779cm-1和1726cm-1处观察到聚酰亚胺特征峰;TGA表明,PI在氮气中520℃左右开始降解,10%热失重温度为585℃;溶解性测试表明,PI可以溶解在强极性非质子溶剂中,如DMF,DMSO,DMAc及NMP等,甚至部分溶解在THF中.  相似文献   
25.
超支化聚酰亚胺的研究进展   总被引:10,自引:0,他引:10  
近年来,由超支化大分子和线性聚酰亚胺结合而形成了一类新型超支化聚合物--超支化聚酰亚胺(HBPIs),这类聚合物具有独特的理化特性.本文综述了HBPIs最新的研究进展,重点介绍了HBPIs的合成方法,并对其表征及应用进行了描述.  相似文献   
26.
超支化聚酰亚胺的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
近年来,由超支化大分子和线性聚酰亚胺结合而形成了一类新型超支化聚合物--超支化聚酰亚胺(HBPIs),这类聚合物具有独特的理化特性.本文综述了HBPIs最新的研究进展,重点介绍了HBPIs的合成方法,并对其表征及应用进行了描述.  相似文献   
27.
利用自己合成的含三苯基吡啶结构的BB′2型芳香三胺TAPP与A2型的二酐3,3′,4,4′-二苯酮四羧酸二酐(BTDA)在微波辐射下经"两步法"分别合成了氨基封端和酐基封端的新型超支化聚酰亚胺(AM-HBPI和AD-HBPI).通过FTIR、1H-NMR、XRD、TGA、溶解性试验以及UV-Vis和荧光光谱等对产物进行了一系列的结构表征和性能测试.结果表明,两种新型的含三苯基吡啶结构超支化聚酰亚胺(HBPI)在强极性非质子溶剂中均显示出良好的溶解性,对无机稀酸也具有一定的抗腐蚀性;它们还体现出优异的耐高温性,在N2中的10%热失重温度(T10%)分别高达573℃和568℃.除此之外,AM-HBPI和AD-HBPI还分别在200~400nm和200~350nm具有良好的紫外光吸收性能,以及紫、蓝色荧光发射性能.而且它们被HCl质子化后的紫外光吸收谱带均扩宽至425nm,荧光发射峰的强度也大大增强.  相似文献   
28.
功能性阳离子聚合物乳液研究现状   总被引:10,自引:0,他引:10  
本文从功能性阳离子聚合物乳液的制备、性能及表征、应用内个方面综述了阳离子聚合物乳液研究现状。  相似文献   
29.
以苯乙烯(St)为主要单体,对苯乙烯磺酸钠(NaSS)和可聚合稀土荧光配合物(Eu(AA)(BA)_2Phen)为功能性单体,通过微波辐射无皂乳液聚合制备了Poly(St-NaSS-Eu(AA)(BA)_2Phen)共聚物荧光乳液纳米粒子.利用红外光谱对共聚物的结构进行了证实;通过透射电子显微镜和扫描电子显微镜观察了粒子的形态、结构及大小;利用激光光散射粒度仪测试了粒子的大小及分布;结果发现所制备的共聚物荧光乳液纳米粒子呈大小均一的球形形状,粒径大小约为35 nm;采用荧光分光光度计测试,发现共聚物纳米粒子在595 nm和619 nm处出现Eu~(3+)的特征发射光谱,具有良好的荧光效果.  相似文献   
30.
微波法制备聚(苯乙烯-N-异丙基丙烯酰胺)热敏性微球   总被引:3,自引:0,他引:3  
聚(N-异丙基丙烯酰胺)(PNIPAM),由于其大分子链上同时具有亲水性的酰氨基和疏水性的异丙基,使得PNIPAM的水溶液,在32℃附近具有最低临界溶液温度(LCST).PNIPAM及其共聚物表现出相转变,产生热敏性质.利用PNIPAM的热敏性质,可以制备多种智能高分子材料.这些高分子材料在生物医学、免疫分析、  相似文献   
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