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1.
高分子分离膜表面的糖基化立足于仿生膜表面的构建,通过多种方法在膜材料表面引入糖基,将膜的分离性能与糖的生物功能相结合,形成具有复合功能的统一体.本文分别从糖基化方法和糖基化膜材料的应用两方面对高分子分离膜表面糖基化工程的研究现状和进展进行了总结.  相似文献   
2.
将聚氨酯(PU)与聚N-异丙基丙烯酰胺(PNIPAM)半互穿网络聚合物(semi-IPN)通过浸入沉淀相转化方法制备成微孔膜,并从亲水性、吸水溶胀性以及透湿性等方面对其温度响应性进行了讨论.PNIPAM的引入使膜的亲水性、吸水性和透湿性大为改善,并显著提高了膜的温度响应能力;但与此同时也使得膜的韧性降低.当PU/PNIPAM为3/1时,可获得最好的综合性能.同传统无孔致密膜相比,PU/PNIPAM semi-IPN微孔膜的透湿机理是基于微孔的开闭,在维持显著的温敏透湿性的同时可实现较高的高温透湿量.  相似文献   
3.
李俊杰  杨谦  吴健  代正伟  徐志康 《化学通报》2006,69(10):781-784
利用无保护的糖内酯与甲基丙烯酸-2-氨乙基酯盐酸盐反应高效简便合成了一种新颖的直链糖,并用水相沉淀聚合的方法将其与丙烯腈进行了共聚合。考察了单体配比、聚合时间、引发剂浓度和总单体浓度对聚合行为的影响,红外、核磁用来表征聚合物,证明水相沉淀聚合是一种有效的聚合方式。  相似文献   
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