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用对羟基苯甲酸甲酯(乙酯)为原料,合成了自缩聚型单体4 羟基 3 胺基苯甲酸盐酸盐,在多聚磷酸介质中经溶液缩聚,制得高分子量的聚苯并唑(ABPBO),在聚合后期观察到明显的溶致性液晶高分子所特有的搅拌乳光现象,经推膜及干喷湿纺技术得到了ABP BO的薄膜和纤维.在甲基磺酸溶液中测定了ABPBO的特性粘数,用X ray平板照相及X ray衍射、FTIR、TGA、动态粘弹谱仪等测定和研究了ABPBO薄膜和纤维的结构和性能,抗张强度为155GPa,抗张模量为90GPa,在氮气中起始分解温度为6573℃.结果表明ABPBO是一种高性能的半刚性的溶致性液晶高分子材料 相似文献
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溶致性液晶高分子聚苯并恶唑的合成和结构与性能研究 总被引:8,自引:0,他引:8
用对羟基苯甲酸甲酯为原料,合成了自缩聚型单体4-羟基-3胺基苯甲酸盐酸盐,在多聚磷酸介质中经溶液缩聚,制得高分子量的聚苯并恶唑,在聚合后期观察到明显的溶致性液晶高分子所特有的搅拌乳光现象,经携膜及干喷湿纺技术得到了ABP-BO的薄膜和纤维。 相似文献
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热致侧链型高分子液晶的合成,结构和相行为 总被引:1,自引:0,他引:1
高分子液晶(LCP)是当前高分子科学中颇有吸引力的一个研究领域。早在六十年代,高分子液晶现象就在芳香聚酯的熔融加工中存在,但真正认识到液晶现象是1974年,十多年来,由于高分子的液晶潜在的应用前景,有关的研究报道日益增多。 按照麻省大学化工系Lenz教授的看法,我们目前对高分子液晶的认识水平,还处于相当低的水准,与40年代对高分子结晶形态的认识同一。Lenz教授的这一看法,带有一定的偏面性。从已报道的大量文献来看,合成、表征及其性能测试方面的报道占主要地位,而理论方面的探讨性文章还不多见,其中较有代表性的是Flory的格子模型理论和 相似文献
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热致液晶(LC70)/PET共混物的结构与性能 总被引:2,自引:0,他引:2
采用WAXD、DSC、POM、SEM和力学测试方法研究了LC70/PET原位复合材料的结构与性能。结果表明,当LC70/PET<20%时,LC70对PET的结晶生长具有一定促进作用;当LC70/PET>30%时,共混物结晶能力迅速下降,结晶放热和熔融焓明显降低。 相似文献
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本文用界面缩聚法合成聚对氧化偶氧苯酚酯系列热致性液晶高分子。并用DSC,X-光衍射和偏光显微镜对其结构和液晶相进行了表征与研究。观察液晶态织态结构,计算液晶态时分子链间距,并观察聚合物取向液晶态的结晶结构。 相似文献
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聚硅氧烷侧链液晶高分子的合成与表征 总被引:6,自引:0,他引:6
研究以对-烯丙氧基苯甲酸对-氰基苯酚酯为单体的聚硅氧烷侧链液晶高分子的合成方法。首先利用Williamson反应生成醚、羧酸酰化、酯化反应得到单体,然后利用硅氢化反应将单体接枝到聚甲基氢硅氧烷上得到目标产物。用IR,NMR及热台偏光显微镜等方法对单体和聚合物进行了结构表征和液晶行为分析。优化了对-烯丙氧基苯甲酸对-氰基苯酯为单体的聚硅氧烷侧链液晶高分子的合成工艺条件,提高了产率。样品表征结果证明单体和聚合物均呈现近晶液晶相,为特殊功能材料提供了原料。 相似文献
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固定化酶不对称合成(S)+—(+)—布洛芬的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
能够不对称水解布洛芬乙酯的酵母菌T158固定化在壳聚糖珠中,固定化酵母菌的活力回收达60%,最适温度为45℃,半衰期为75d以上。 相似文献
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为了寻找具有植物细胞激动素活性的新化合物,以苯并噻唑和取代苯胺为原料,将取代苯脲基引入到苯并噻唑的6-位上,合成了7个N-取代苯基N′-(6-苯并噻唑基)脲类化合物,它们的结构经元素分析、IR和^1HNMR确定,7个化合物的合成收率分别为74%,76%,85%,82%,70%,73%和72%。 相似文献
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智能性共聚物水凝胶P(AM—NaA)相转变的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文用^60Co-γ射线辐射合成了聚(丙烯酰胺-丙烯酸钠)P(AM-NaA)智能性共聚物水凝胶,并用FTIR对共聚物进行了表征。着重研究了水凝胶在丙酮-水介质中的溶胀和收缩速率、溶胀平衡时间及体积相转变特性。 相似文献
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碟形液晶的出现使得热致性液晶能够产生“柱状”液晶相的结构.该分子聚集的几何状态,可使液晶具有各向异性的物理性质。由此,许多功能性的液晶的设计,接踵而来ti.刀。对于.*通讯联系人化学通报1992年第,期热致性液晶来讲,分子的形状是决定形成特定液晶相结构的关键因素[3J。迄今,从分子的化学结构来确定其能 相似文献
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桥联双(甲巯咪唑)化合物的合成和配位性能 总被引:3,自引:0,他引:3
研究了桥联双(甲巯咪唑)化合物(Ⅰ_a—Ⅳ_a、Ⅰ_b)的合成和配位性能。UV谱显示Ⅰ_a—Ⅳ_a与UO_2~(2+)离子(硬酸)配位,溶液中形成3:1的配合物。Ⅰ_b与Hg~(2+)、Au~(3+)离子(软酸)配位形成2:1的配合物,用CNDO/2方法计算了各配体分子中原子净电荷密度和HOMO、LUMO能量。 相似文献