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61.
前言理论的基础是实践,又转过来为实践服务。这是马克思主义认识论的基本论题。总的来说,从与生产实践密切关连的有机化学的土壤中扎根和发展起来的物理有机化学(亦称理论有机化学)和生产实践、有机化学学科的关系,就是这样一种理论与实践的辩证关系。当然物理有机的研究本身也是科学实践的一部分。它已经成长为近代有机化学中一个十分活跃的部分。物理有机化学的概念和理论不仅指导并促进了有机化合物的合成与结构工作(指复杂或有争论的结构问题),同时又是高分子科学、分子生物学、生物有机化学(包括化学仿生学)、  相似文献   
62.
本文根据聚丙烯(PP)与聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)共混对在熔 融状态下.流动粘度差阳溶度参数差大的特点,用挤出造粒的方法制得 共熔成纤目增强材料。通过扫描电镜观察.证实PP/PET比从95/5到 80/20时。PET均以纤维状结构分布在PP基质中。该共熔成纤体具有 良好的机械性能。在未加偶联剂时,拉伸强度虽略比纯PP低.但抗冲击 强度与纯PP相当。该结果可用于指导PP的改性和PET废料再生利用 工作。  相似文献   
63.
蒸餾水的天然酸度,通常人們都认为是由于溶解了二氧化碳的結果,二氧化碳可用煮沸的方法除去,使pH值恢复到7.0。但最近在作者所做的許多关于水和染料溶液的实驗中,都发現了一些有趣的現象:(1)新鮮蒸餾水的pH不是7.0,而是在5.0到6.0之間。(2)当溫度由20℃逐漸上升到100℃时,不論是普通蒸餾水或特殊蒸餾水,pH均上升2.0.这就是說,若20℃  相似文献   
64.
本文报道了由氯代对苯二酚/甲基代对苯二酚和对苯二甲酸以及二种能导致分子链扭曲和弯折的成分——4,4′-二羟基二苯醚和间苯二甲等合成的全芳香族共聚酯。一定组成范围的四元共聚酯具有低熔点,宽液晶相区,易成纤的特点。重点讨论了分子组成-转变行为-液晶性和成纤性的关系,并对液晶相的形态结构进行了表征。  相似文献   
65.
为改善聚苯醚磺酸锂(SPPOLi)的导电性能,将聚酷酸乙烯酯(PVAc)与之共混,X-射线衍射分析表明,PVAc可降低SPPOLi凝聚结构的有序程度;发现共混后电导率有了较大提高,共混物的电导对温度的依赖关系不符合阿仑尼马斯方程;同时,共混物仍保持了单离子传导性.  相似文献   
66.
聚酰亚胺的性能、应用及发概况   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍了近年来聚酰亚胺(PI)的发展状况,总结了它们的结构特点、性能改进和在各领域的应用.为高性能的工程塑料的研究提供了基本资料。  相似文献   
67.
聚环氧乙烷/脂肪族聚碳酸酯共混研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文用差热分析(DSC)和红外光谱仪(FTIR)研究了聚环氧乙烷(PEO)和新型聚合物脂肪族聚碳酸酯(PPC)共混热行为和大分子间相互作用。熔点下降方法给出 PEO/PPC 混合体系在320K 下相互作用参数为-0.46,FTIR 谱表明 PPC 大分子链和 PEO 大分子链存在较强的相互作用;PEO/PPC 共混形态随 PPC 含量增加发生了较大变化.  相似文献   
68.
用毛细管流变仪研究了经丁醛等离子体处理的云母粉填充高密度聚乙烯熔体(160℃)和聚丙烯熔体(180℃)的流变性。数据表明,处理削弱填充聚烯烃熔体流动的非牛顿性,熔体流动非牛顿指数随等离子体处理时间的延长而增大;处理降低填充聚烯烃熔体在低切变速率下的表观粘度,提高其在高切变速率下的表观粘度,发生转变的临界切变速率对填充聚乙烯和聚丙烯分别为150S~(-1)和50S~(-1)。扫描电镜观察熔体形态证实,处理对熔体粘度的复杂影响,是处理改善填料在熔体中的分散性和提高填料与基体界面结合力两者综合作用的结果。  相似文献   
69.
本文用差热分析(DSC)和红外光谱仪(FTIR)研究了聚环氧乙烷(PEO)和新型聚合物——脂肪族聚碳酸脂(PPC)共混热行为和大分子间的相互作用。由熔点下降方法给出PEO/PPC混合体系在320K下相互作用参数为-0.46;FTIR谱表明PPC大分子链和PEO大分子链存在较强的相互作用;PEO/PPC共混形态随PPC含量增加发生了较大变化。  相似文献   
70.
皂甙的三维定量构效关系研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
针对目标分子柔性大的特点,在比较分子场分析(CoMFA)方法中采用交叉验证相关系数平方R^2引导的构象选择法。对12个皂甙分子的生物活性进行了三维定量构效关系研究。探讨了几种探针对构效关系结果的影响,并选择了一种较合理的“复合”探针方案。应用该复合探针构建CoMFA模型,发现影响药效的立体场与静电场的贡献分别为40%和40%,其它能量项的贡献为20%。该模型交叉验证的相关系数平方R^2为0.653,非交叉验证的R^2为0.991,方差比F(4,7)值130.195(即置信度99%以上),活性预计的标准偏差与极差比(s/△γ)为4.2%,表明模型具有较好的预测能力。根据该模型,预计在指定位置添加位阻较大的基团活性值提高将会比较明显。  相似文献   
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