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相似文献
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1.
甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸丁酯共聚物微观结构研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
用13C NMR研究了由基团转移共聚得到的甲基丙烯酸甲酯 丙烯酸丁酯共聚物的微观结构,共聚物中单体链节的三元组含量从季碳和羰碳的共振信号测得,实验测得的三元组分数与通过竞聚率和单体组成比按末端基效应模式的计算值相符.丙烯酸丁酯由于具有大得多的竞聚率值而呈现较强的均聚倾向.  相似文献   

2.
制备了 2 甲基 8 羟基喹啉、丙烯酸与镓 (Ⅲ )的三元配合物 ,将此配合物与甲基丙烯酸甲酯共聚后得到含镓 (Ⅲ )的共聚物 ,这种共聚物易溶于氯仿、丙酮等普通低沸点溶剂 ,具有良好的成膜性能 .用红外光谱、元素分析、紫外光谱等方法对三元配合物和共聚物的组成进行了表征 .测试三元配合物和共聚物的荧光光谱 ,表明共聚物在 4 96nm处能发出较强的荧光 .DSC和TG分析表明 ,共聚物具有良好的耐热性和热稳定性 .  相似文献   

3.
含氟三元丙烯酸酯乳液共聚物的合成及性能   总被引:5,自引:0,他引:5  
含氟三元丙烯酸酯乳液共聚物的合成及性能;甲基丙烯酸甲酯;丙烯酸丁酯;含氟甲基丙烯酸酯;β-环糊精  相似文献   

4.
用自由基引发的高转化率甲基丙烯酸甲酯-苯乙烯共聚物在25.0±0.1℃的丙酮-乙腈、一氯代正丁烷-环己烷中进行交叉分级,测定了所得到的35个级分的化学组成和分子量。从实验结果可知,Stockmayer理论对低转化率共聚物及高转化率的MS共聚物的化学组成分布的计算都适用,计算所得分布与交叉分级实验结果基本相符。  相似文献   

5.
核壳乳液聚合法制备含氟硅丙烯酸酯乳液   总被引:3,自引:0,他引:3  
以氟醇RfCH2CH2OH和乙烯基硅氧烷VTES为原料合成的氟硅单体,与甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯在复合乳化体系中通过核壳乳液聚合制备了稳定的氟硅共聚乳液。对氟硅单体和氟硅丙烯酸酯共聚物的结构用红外光谱进行了表征,结果表明,得到了目标单体和共聚物。共聚物的TEM形态观察发现,乳胶粒子具有明显的核壳结构,平均粒径在125 nm左右。与丙烯酸酯共聚物相比,氟硅丙烯酸酯共聚物乳胶膜的吸水率降低至8.32%,热分解温度提高了23℃,耐溶剂性与氟硅单体的含量关系不大。  相似文献   

6.
本文研究了顺丁烯二酸甲基三丁基锡酯(MTBTM)分别与丙烯酸甲酯(MA)、丙烯酸乙酯(EA)、丙烯酸丁酯(BA)的共聚合。着重从单体浓度、聚合溶剂、引发剂等条件对共聚合行为进行了探讨。用红外光谱、1H-NMR、元素分析、TG等方法对共聚物的结构和组成进行了表征观察。所得到的三种共聚物均可溶于多种普通有可机溶剂中。在常温下,MTBTM与MA的共聚物为透明的弹性体,MTBTM与EA的共聚物和MTBTM与BA的共聚物均为粘性弹性体。  相似文献   

7.
通过苯乙烯-甲基丙烯酸甲酯(St-MMA)共聚物与羟基胺氨解反应,进行线型可溶和交联不溶的两种N-取代甲基丙烯酰胺共聚物的合成。线型可溶性共聚物是将St-MMA聚合所得的产物进行氨解得到;交联小球是通过使St-MMA-DVB悬浮聚合产物氨解制备。为得到具有适度亲水性的共聚物,考察了氨解条件;用元素分析、红外光谱和核磁共振谱证实发生了氨解反应。实验结果表明,通过控制共聚物的组成比,交联度和氨解度,以期获得具有预想亲水程度的甲基丙烯酰胺共聚物。  相似文献   

8.
以氧化苯甲酰为引发剂,通过溶液聚合合成了水溶性丙烯酸丁酯-甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸-甲基丙烯酸羟乙酯四元共聚物,其结构经~1H NMR,~(13)C NMR和IR表征,热分析结果表明其分解温度为360 ℃~440 ℃.  相似文献   

9.
在较温和的条件下,利用二苯甲酰甲烷为第一配体,甲基丙烯酸为第二配体与氯化铕在乙醇中反应,合成了一个新的稀土三元配合物Eu(DBM)2MA.2H2O[DBM:C6H5COCHCOC6H5,MA:CH2C(CH3)COO-]。然后将铕三元配合物与甲基丙烯酸甲酯(MMA)进行共聚反应,制备了一个新的键合型稀土高分子共聚物。通过元素分析、EDTA配位滴定分析、红外、紫外、荧光光谱分析测定了配合物及共聚物的组成、结构和发光性能;利用差热-热重分析测定了共聚物的热稳定性,用差示扫描量热法和凝胶色谱法测定了共聚物的玻璃化温度和平均分子量。研究结果表明,稀土三元配合物和相应的共聚物在612.94 nm处均能发出强的Eu3+特征荧光。  相似文献   

10.
基于荧光聚合物的光纤传感器测定四环素的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
将甲基丙烯酸 [9]蒽甲基酯与甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯共聚 ,制备了一种含蒽的荧光共聚物 (PAMB) ,基于四环素 (TC)对PAMB共聚物膜荧光的可逆猝灭作用 ,研制了一种测定TC的荧光光纤传感器。在 2 .0 2× 10 - 7~ 2 .0 2× 10 - 4mol·L- 1TC浓度范围内有良好的线性关系。该传感器对TC的响应灵敏度高 ,选择性好 ,响应和恢复时间均小于 30s ,碱金属、碱土金属离子及常用药物对TC测定没有干扰。将传感器应用于TC药物样品的测定 ,结果良好  相似文献   

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