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81.
通过光化学合成方法分别在高温(50℃)和室温(28℃)下实现了N,N-二甲基丙烯酰胺(DMAA)和N-异丙基丙烯酰胺(NIPAm)的交联共聚,制备了两种不同结构的P(DMAA-co-NIPAm)共聚物水凝胶.对两种温度下制备的P(DMAA-co-NIPAm)共聚物水凝胶的网络结构、溶胀与消溶胀速率和温度敏感性等方面进行了比较研究.结果发现,50℃下制备的P(DMAA-co-NIPAm)共聚物凝胶具有较为疏松的网络结构和相对较快的溶胀速率及温度响应特性.光化学合成方法较传统的热聚合制备方法具有简便、快捷的特点,合成过程仅需2 min.  相似文献   
82.
纳米SiO2锚固光敏基团引发MMA光接枝聚合研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
对纳米SiO2进行了锚固光引发剂的表面修饰,进而引发甲基丙烯酸甲脂(MMA)光接枝聚合制备有机/无机复合粒子.纳米SiO2粒子首先用氯化亚砜进行表面氯化,再与光引发剂2-羟基-4-(2-羟基乙氧基)-2-甲基苯丙酮(Irgacure2959)反应从而锚固上光引发剂.通过紫外光引发MMA在经过修饰过的纳米SiO2表面上进行表面光接枝聚合.采用IR、TGA和TEM等方法表征了接枝前后纳米粒子的变化,证明了表面接枝物的存在,并研究了不同反应条件对单体转化率、接枝率和接枝效率的影响.研究结果表明,搅拌对接枝过程的影响比较显著.TGA结果显示未搅拌聚合时接枝率只能达到比较小的程度,而在搅拌条件下180min内MMA的接枝率可达到110%.  相似文献   
83.
本产品是由STC89C52单片机作为处理模块加载以程序控制的闪光带,通过各种形状的LED光带、程序控制和舞蹈表演的完美结合向观众呈现光与影的神奇表演-荧光舞的设计。详细介绍了系统的硬件设计和软件流程,其模块化设计使得系统设计及后期的改进更容易掌控。  相似文献   
84.
本文叙述了彩虹网版厂54cm荫罩生产中亮点缺陷产生的原因及对策方法。总结了设备、卫生、工艺三方面对产品的影响。  相似文献   
85.
IntroductionSecondarybondingssuchashydrogenbondsandπ πinteractionsareimportantnon covalentintermolecularforces ,1whichcontributetoself assemblyprocesseswhenextendedstructuresareformedfromsimpleprecursors .Recentlymuchattentionhasbeenpaidtothehydrogenbond…  相似文献   
86.
IntroductionCopper(I)halidescanformoligomeric (normallydimersortetramers)andpolymericframeworksthem selves .Allthecopper(I)halidepolymericspeciesarebasedonone dimensionalchains ,noexamplesoftwo di mensionalsheetshavebeenfoundsofar .Inordertoin creasethedimens…  相似文献   
87.
化学镀铜的现状与未来   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文对用于印制线路板的导体形成和多层板内层处理等的化学镀铜液的组成和工作条件、反应机理、镀层的特性、快速镀以及非甲醛化等进行了评述。  相似文献   
88.
为了提高激光器效率,一般在激光腔铜质基体上镀一层纯银或焊一层银板作腔体。后一种方法制成的腔体使用寿命长,但工艺困难。 我厂于1977年制成一台激光打孔机,激光腔体采用银板焊接结构,在生产线已使用四年,加工零件一万多件。实践证明,这种结构可靠,制作比较简  相似文献   
89.
研究了Eu~(3+)在RE_2O_3·0.95P_2O_5·0.1SiO_2(RE=La,Gd)基质中的发光。它们的激发光谱包括Eu~(3+)的CTS和f—f跃迁引起的吸收,于254nm附近有强的吸收。另外Gd基质试样在274nm处有一锐线吸收,是由Gd~(3+)的~8S→~6I跃迁产生的,表明Gd~(3+)可以把吸收的274nm波长的能量传递给Eu~(3+)。发射光谱只包括~5D_0→~7F_(0,1,2,3,4)跃迁的窄带谱。讨论了Eu~(3+)在La-Gd基质二元体系中的发光。随着Gd~(3+)含量的变化,可引起发射峰相对强度、CTS能量和发光亮度的连续变化。同时本文对Gd基质中Bi~(3+)通过Gd~(3+)的中间作用向Eu~(3+)传递能量进行了初步讨论。  相似文献   
90.
eATP在植物生长发育及逆境胁迫中的作用   总被引:1,自引:0,他引:1  
5'-三磷酸腺苷(ATP)是生物体各种生命活动所需能量的直接来源.研究表明,ATP在植物细胞线粒体、叶绿体等细胞器中合成后,可以被转运到胞外.胞外ATP(extracellular ATP,eATP)作为一种信号分子,在植物生长发育、逆境胁迫等多种生理过程中发挥重要功能.2014年,植物细胞中发现了第一个ATP受体,为阐明植物细胞eATP信号传导过程奠定了基础.本文中,作者将对植物生长发育及胁迫响应过程中产生的eATP及其功能进行总结,对eATP的发现、释放、识别、调控与信号传导、检测方法等进行论述,并对eATP在植物中的研究提出展望.  相似文献   
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