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1.
研究了硬脂酸钡(简称BaSt2)对光敏热成像材料(PTG材料)感光性能的影响,结果表明,AgBr/AgTTA摩尔比为1∶4时,PTG材料感光度最大,加入BaSt2后可将感光度提高4倍左右,而灰雾增加很小。本文通过对AgBr乳剂的光吸收和BaSt2的DSC研究,初步分析了BaSt2影响PTG材料感光性能的可能原因。  相似文献   
2.
合成了侧链含烷基链(C7)及偶氮基团(Azo)两个疏水基团修饰的聚合物4,并基于环糊精与两个疏水基团C7、Azo的不同结合能力,制备了含两个识别点的侧链准聚轮烷.首先,在聚合物4的溶液中加入α-环糊精(α-CD),α-CD分别包结在C7及Azo部分,得到了侧链准聚轮烷;第二步,在365 nm的紫外光光照下,聚合物4侧链端基的trans-Azo异构为cis-Azo,α-CD从Azo部分解离,但α-CD仍包结在C7部分,得到了侧链聚轮烷;第三步,在侧链聚轮烷溶液中加入β-环糊精(β-CD),β-CD包结在cis-Azo部分,得到了α-CD、β-CD分别包结两个疏水识别点的侧链准聚轮烷.  相似文献   
3.
利用环糊精二聚体(trans-Stilbene β-CD Dimer)与金刚烷修饰的温敏性聚合物(Pnipam-Ad)的主客体识别作用构筑了超分子水凝胶. 2D NMR 测定结果表明trans-Stilbene β-CD Dimer 和Pnipam-Ad 的主客体相互作用是通过β-CD 空腔和疏水体Ad 形成包结络合物进行的. 环糊精二聚体trans-Stilbene β-CD Dimer 和聚合物Pnipam-Ad 两者之间的缔合程度受trans-Stilbene β-CD Dimer 和Pnipam-Ad 的浓度以及trans-Stilbene β-CD Dimer 光异构的影响. 此外, 由于trans-Stilbene β-CD Dimer 对Pnipam-Ad 聚合物链的物理交联作用使两者混合溶液的最低临界溶解温度(LCST)低于纯聚异丙基丙烯酰胺(Pnipam)的LCST.  相似文献   
4.
本文从潜影形成和热显影过程两方面综述了提高光敏热成像(PTG)材料感光性能所采取的方法和所取得的成果.在潜影形成方面,主要阐述了增加光吸收效率、提高潜影形成效率和降低最小潜影中心的原子数来提高感光性能,而在促进热显影方面,分析了显影剂、有机银盐、显影促进剂、pH值、pAg值等对感光性能的影响,并提出了可能存在的其他因素.  相似文献   
5.
王心蕊  程慧敏  唐丽萍  李丽  闫东鹏 《应用化学》2018,35(10):1166-1173
二维层状离子型纳米材料具有独特的结构和界面性能,使其在透皮吸收、防晒、活性物的靶向传递、构建稳定的纳米微胶囊等功效中显示出极大的优势,在化妆品行业中具有良好的市场前景。 该类化合物根据层板电荷不同可分为阳离子型粘土材料和阴离子型水滑石类材料。 基于近年来国内外对二者的研究报道和实验研究成果,本文综述了二维离子型纳米材料的特点、性能及其在化妆品领域的应用历史和发展现状,并进一步展望了该类材料在化妆品领域中的应用前景。  相似文献   
6.
本文基于水滑石类插层材料(LDHs)特有的超分子结构及其功能可调控性,采用离子交换法成功合成了邻、间、对硝基苯甲酸阴离子(o-、m-、p-NBA-)插层的锌铝水滑石,并研究了插层产物的光敏性能。插层后这3种异构体化合物都在紫外光照射下表现出不同的光响应程度,即光敏作用:m-NBA-LDHo-NBA-LDH≈p-NBA-LDH。用PXRD、FTIR、UV/Vis和理论计算研究了光敏性能,并提出了可能的光敏机理,为其应用于新型感光材料提供了一定的理论基础。  相似文献   
7.
合成了侧链携带金刚烷的温敏性聚合物(Pnipam-Ad)及环糊精二聚体(trans-Azo β-CD Dimer),利用Pnipam-Ad侧链的金刚烷与trans-Azo β-CD Dimer的主客体识别作用构筑了超分子体系.以二维核磁共振谱(2D NMR)、粘度法等手段对Pnipam-Ad与trans-Azo β-CD Dimer之间的主客体包结作用进行了研究,两者之间的缔合受Pnipam-Ad和trans-Azo β-CD Dimer浓度及trans-Azo β-CD Dimer光异构的影响.此外,trans-Azo β-CD Dimer对Pnipam-Ad聚合物链的物理交联作用使两者混合溶液的最低临界溶解温度(LCST)低于纯P(NIPAM)的LCST.  相似文献   
8.
本文报道了硬脂酸镍(NiSt2)对以异位合成AgBr乳剂为光敏元的光敏热显影(PTG)材料感光性能的影响.结果表明AgBr与AgTTA的摩尔比为0.25时,PTG材料感光度最大,并且硬脂酸镍可将感光度提高约1.1倍。本文通过对AgBr乳剂的光吸收和硬脂酸镍的DSC的研究,初步分析了硬脂酸镍对PTG材料感光性能的影响原因.  相似文献   
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