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本文以过氧化二碳酸酯BPPD和芳叔胺DHET、DHPT、DMT、DMA组成的引发体系进行MMA聚合的研究。测定了聚合速率R_p,发现添加DHET、DHPT能促进MMA的聚合,缩短诱导期,提高R_p,其效果要比DMT、DMA为好。测定了E_3和聚合速率方程。由ESR谱和端基分析证实DHET、DHPT芳胺组分产生的自由基能引发单体聚合。 相似文献
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着重论述了增强IDE接口对多媒体信息要求的存储容量大、传输速度快、设备数量和种类多的硬软件支持. 相似文献
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主链含膦酸酯的聚酸酐药物控制释放材料研究 总被引:1,自引:0,他引:1
通过二氯膦甲(乙)酸乙酯与对羟乙氧基苯甲酸反应,制备了二羧苯氧乙氧基膦甲(乙)酸乙酯,并其转化成混合醋酐并通过熔融缩聚,合成了主链含膦甲(乙)酸乙酯的聚酸酐,以二羧苯氧乙氧基膦甲(乙)酸乙酯,分别与1,3-双(4-羧基苯氧基)丙烷(CPP)及癸二酸(SA)共聚,得到相应的共聚酸酐,对所合成的单体和聚合物的结构进行了表征,研究了它们的体外降解,酶促降解及其对抗肿瘤药物5-氟尿嘧啶和氨甲喋蛉的释放性能 相似文献
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新型生物可降解医用高分子材料—聚酸酐 总被引:4,自引:0,他引:4
综述了新型生物的可降解医用高分子材料-聚酸酐的发展概况,包括聚酸酐的发展历史,分类,合成及应用,提出了今后的研究方向。 相似文献
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经球磨和原位聚合法合成了Nd2Fe14B/PANI磁粉,采用X射线衍射(XRD)、傅里叶变换红外(FTIR)光谱、扫描电镜(SEM)、振动样品磁强计(VSM)对样品进行了表征,用电化学三电极体系和锌空电池考察了Nd2Fe14B/PANI材料在氧传递中的作用.结果表明:Nd2Fe14B/PANI是一维片状纳米材料,电导率0.54 S·cm-1,内禀矫顽力和剩余磁化强度为149.57 kA·m-1、20.27A·m2·kg-1;Nd2Fe14B/PANI负载密度为0.40 mg·cm-2时,磁性电极的双电层电容增大,传荷电阻减小,磁性锌空电池的极化电流较大;负载密度为3.60 mg·cm-2时,磁性电极的双电层电容减小,传荷电阻增大,磁性锌空电池的极化电流较小.Nd2Fe14B/PANI负载密度小于0.89 mg·cm-2时,微磁场促进氧的传质,提高锌空电池的放电性能;高于3.56 mg·cm-2时,微磁场抑制氧的传质,降低锌空电池的放电性能;Nd2Fe14B/PANI中的PANI提高锌空电池的放电性能. 相似文献
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含磷聚酸酐药物控制释放材料的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
将二氯磷酸乙酯或苯酯与对羟乙氧基苯甲酸反应,制备了含磷酸酯键的二羧酸,将其转化为混合酸酐并通过熔融缩聚,合成了主链含磷酸酯键的聚酯酐,以含磷酸酯键二羧酸与1,3-双(4-羧基苯氧基)丙烷(CPP)熔融共聚,得到一链到酯键的共聚酸酐研究了两类聚酸酐的体外降解,酶促降解,这些聚酸酐的降解过程包含酸酐键的断裂,也包含磷酸酯键断裂,前者比后者更容易断裂,核糖核酸酶和碱性磷酸酶能加速这类聚酸酐的降解,还研究 相似文献
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Functional monomer (MP)_2PT having tertiary aromatic amino group was systhesized from the reaction of N, N-di (2-hydroxypropyl)-p-toluidine with 2-methyl acryloyl chloride. In the presence of organic peroxide, the radical polymerization of (MP)_2PT in toluene took place. The kinetics of (MP)_2PT polymerization and the ESR spectra of LPO-(MP)2PT-MNP systems were determined respectively. 相似文献
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采用原位氧化技术调整316L不锈钢(SS316L)基体元素Cr和Ni在界面的浓度和分布,形成了Ni和Cr富集改性界面.应用计时电位技术,通过Cr和Ni改性层催化草酸溶液中的苯胺单体在其表面吸附并聚合,在SS316L表面沉积了附着力良好的聚苯胺(PANI)膜.与SS316L相比,表面富Ni-Cr的SS316L在涂覆PANI膜后,在80℃0.5 mol/L H_2SO_4+5 mg/L F~-溶液中阳极和阴极的腐蚀电位分别提高470和500 m V,维钝电流均下降2~3个数量级;在模拟质子交换膜燃料电池运行环境中,经36000 s恒电位极化,其阳极和阴极的腐蚀电流分别下降约1和2个数量级,腐蚀速度分别约为6~9和5μA/cm~2;在1.4 MPa压力下,聚苯胺膜层与Toray 060碳纸间接触电阻下降约250 mΩ·cm~2.SS316L表面形成富Ni-Cr改性层并涂覆聚苯胺膜后,其耐蚀性和导电性均明显优于原始SS316L,这主要取决于富Ni-Cr改性层的结构、组成和聚苯胺膜的厚度. 相似文献
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将不同配比的二对羧基苯氧乙基,乙基(或苯基)磷酸酯DCPE(DCPP)与二对羧基苯氧基丙烷CPP熔融共聚,得到不同含磷酸酯量的新型芳香族聚酸酐.用1HNMR、IR谱对结构进行了表征,研究了共聚酸酐的结构、组成对体外降解速率及对利福平的释放性能影响. 相似文献