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51.
植物纤维素辐射接枝改性研究与应用 总被引:3,自引:0,他引:3
本文报道了天然高分子材料——植物纤维素辐射接枝改性研究的现状与前景。讨论了纤维素分子结构与辐射稳定性。纤维素辐射接枝共聚的优点、基本方法、接枝机理、添加剂效应等。评述了纤维素辐射接枝产物在改善其抗皱、防水(吸水)防霉、染色、离子交换等性能以及实际应用的可行性和前景。 相似文献
52.
哈鸿飞 《高等学校化学学报》1989,10(6):670-672
聚乙烯在室温下几乎不溶于任何有机溶剂。所以,较低分子量有机化合物对聚乙烯辐射交联影响的研究受到很大限制。本文将具有端基双键的正-1-十六烯和相应的正-十六烷分别溶胀在固态聚乙烯中,观察了这两种较低分子量有机分子对聚乙烯辐射交联和不饱和度的影响。结果表明,分别溶胀在聚乙烯中的两种有机分子对聚乙烯的辐射交联有不同程度的抑制作用,对聚乙烯辐照后不饱和度的变化亦有明显影响,进一步证实了PE不饱和的端双键基Y型交联是聚乙烯辐射交联优先发生的主要方式。 相似文献
53.
总结了作者关于电离辐射和离子注入技术在工程塑料、生物医用高分子材料改性研究方面的最新成果.The study on some applications of γ irradiation and ion implantation technology in modification of polymeric materials is briefly summerilzed. The main results obtained recently in our lab. on modification of engineering plastics, bioengineering and biomedical polymers by γ irradiation and biomedical materials by ion implantation are given. 相似文献
54.
几种微分示波伏安曲线理论方程的推导 总被引:1,自引:0,他引:1
推导了适用于由单电解池和双电解池所获得的微分示波伏安曲线方程,从理论上描述了i'f和i″f的示波图象。 相似文献
55.
56.
氯化钠相转变 K-型卡拉胶/聚 N-异丙基丙烯酰胺共混凝胶的辐射合成及性质研究 总被引:6,自引:0,他引:6
用γ辐射技术合成了K 型卡拉胶 (KC)与聚N 异丙基丙烯酰胺共混凝胶 (Blendgels) .合成产物透明 ,有弹性和较好的力学强度 .对不同条件下共混凝胶性能的测定结果表明 ,所形成的共混凝胶有明显的氯化钠相转变性质 ,也保持了聚N 异丙基丙烯酰胺 (PNIPAM)特有的温度敏感性 (LCST为 34℃ ) 相似文献
57.
以α-氮化硅粉为原料,坎烯为溶剂,氧化钇和氧化铝为烧结助剂,室温下利用冷冻注模法制备出多孔氮化硅陶瓷.研究了固相含量(坎烯含量)、干燥方式及粘结剂对生坯性能的影响,以及对烧结制备出的氮化硅孔隙率、力学性能和微观结构的影响.研究结果表明:固相含量过低会导致升华后坯体强度过低而坍塌,过高则无法获得多孔结构.坯体置于真空环境下干燥能有效加快其升华速度,避免坯体开裂.选用聚苯乙烯(PS)作为粘结剂制备的生坯效果较好.通过烧结制备试样的主晶相为β-Si3 N4相,以莰烯为溶剂获得的氮化硅陶瓷展现出了内部联通的多孔结构,而且是树枝状的坎烯"手臂".烧成后试样的线收缩率随着固相含量的增加而减小,当固相含量由10vol;升高到25vol;时,试样的开气孔率由82.13;降低到62.09;,而密度却由0.5698 g/cm3升高到1.2603 g/cm3,相应的三点弯曲强度由3.933 MPa增加到14.421 MPa,硬度由393.5 kg·mm-2上升至1288.3 kg·mm-2. 相似文献
58.
电流反馈的高次微分示波极谱滴定法 总被引:5,自引:0,他引:5
在高次微分示波极谱滴定法中,利用电流反馈技术对充电电流进行补偿,可使高次微分示波极谱图上去板剂切口的灵敏度进一步提高。当切口电位处的|dCd/dE|或|d2C4/dE2|值相对较小时,电流反馈的作用就较明显。利用电流反馈高次微分示波极谱滴定法以氨羧络合剂滴定了Cd2+、Ni2+、Co2+、Pb2+、Zn2+,用Zn2+返滴定法测定了Al-Ni合金中的Ni,终点变化敏锐。 相似文献
59.
本文引入算子代数的性质${\Pi}_\sigma$这一概念,证明了任一 vonNeumann代数中的套子代数和有限宽度CSL子代数都具有性质$\Pi_\sigma.$最后得到张量积公式$\mbox{alg}_{\cal M}{\cal L}_1\overline{\otimes}\mbox{alg}_{\cal N}{\cal L}_2= \mbox{alg}_{{\cal M}\overline{\otimes}{\cal N}}({\cal L}_1\otimes{\cal L}_2)$成立,这里${\cal L}_1$和 ${\cal L}_2$分别是von Neumann代数${\cal M}$和${\cal N}$中的有限宽度CSL. 相似文献
60.