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相分離
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基于粘彈性
相分離
模型的高分子共混體系
相分離
研究
關鍵字::粘彈性
相分離
;共混;相反轉
計算機模擬在共混聚合物的
相分離
研究中扮演了重要角色。相場方法由于能模擬介觀尺度體系的性質受到越來越多的關注。
http://www.linyufang.org.cn/research/dis_info12113
基于粘彈性
相分離
模型的高分子共混體系
相分離
研究
關鍵字::粘彈性
相分離
;共混;相反轉
計算機模擬在共混聚合物的
相分離
研究中扮演了重要角色。相場方法由于能模擬介觀尺度體系的性質受到越來越多的關注。
http://www.linyufang.org.cn/research/dis_info12113
粘彈性
相分離
中的流變學問題
關鍵字:
相分離
,流變學,動力學不對稱性
流變學方法經常被用于研究部分相容聚合物共混體系的
相分離
行為。與光學方法相比,流變學方法不受兩個組分折光指數差異以及樣品透明性的限制,特別是對研究粒子填充共混體系的
相分離
過程有很大的幫助。
http://www.linyufang.org.cn/research/dis_info14431
PS/PS互貫網絡的微
相分離
結構
關鍵字:聚苯乙烯 Homo-IPN 微
相分離
高分子互貫網絡(IPNs)具有拓撲異構效應,即可通過控制反應條件,使同一化學組成體系形成不同的拓撲結構形態,這為揭示和開發高聚物新的形態與性能提供了廣闊的途徑[1]。IPNs具有許多重要應用,包括,離子交換樹脂,阻尼材料,增韌塑料,智能材料以及生物醫學和非線性光學領域等[2–5] 。一般認為,IPNs的構筑是基于化學交聯反應與高分子鏈的物理相互作用在非平衡條件下復雜的自組織作用
http://www.linyufang.org.cn/research/dis_info10913
相分離
法制備正十四烷微膠囊
關鍵字:正十四烷,相變微膠囊,
相分離
法
微膠囊(Microcapsule)技術,是指利用天然的或合成的高分子材料將目的物包覆于其中,形成的直徑從幾到幾百μm乃至上千μm的核-殼結構的微小容器。相變材料微膠囊可以用于冷卻劑,廢熱交換劑,節能建筑材料,Hawlader 等人曾將相變微膠囊應用于儲能系統。乳液中
相分離
法制備油芯聚合物外殼微膠囊的分散的油相含有溶解于混合溶劑的待成殼的高聚物。混合溶劑的一種為低沸點的良溶劑和高沸點的不良溶劑。當良溶劑被除去后,原先溶解...
http://www.linyufang.org.cn/research/dis_info4849
熱致
相分離
法制備聚苯硫醚多孔膜
關鍵字:聚苯硫醚,多孔膜,熱致
相分離
熱致
相分離
法(Thermally induced phase separation, TIPS)制備微孔濾膜的基本步驟是:先將聚合物與稀釋劑的混合體系升溫以形成均相溶液,然后降溫引發固-液或液-液
相分離
,最后萃取脫去稀釋劑形成聚合物微孔結構。自上世紀八十年代以來,熱致
相分離
法主要用于解決因溶解能力差而無法采用傳統的溶致
相分離
法成膜的高聚物。經過二三十年的發展,無論在學術研究[1~8]還是工業應用領域中,熱致
相分離
法都取得了...
http://www.linyufang.org.cn/research/dis_info3991
PEG-MDI-PDMS多嵌段共聚物表面微
相分離
性微研究
關鍵字:微
相分離
聚二甲基硅氧烷具有優異的抗氧化性、熱穩定性、良好的生物相容性和低的表面張力,已大量用于嵌段共聚物的制備,其中,PDMS基聚氨酯嵌段共聚物是研究最多的一種。
http://www.linyufang.org.cn/research/dis_info2990
納米CdS粒子/嵌段共聚物體系
相分離
的熒光分析
關鍵字:
相分離
熒光分析
納米粒子CdS、CdSe等II-VI族半導體“量子點”,在催化反應、電、光等方面顯示出獨特的性能,以引起了凝聚態物理界、化學界、材料學界的極大關注。
http://www.linyufang.org.cn/research/dis_info2667
粘彈性
相分離
中的流變學問題
關鍵字:
相分離
,流變學,動力學不對稱性
流變學方法經常被用于研究部分相容聚合物共混體系的
相分離
行為。與光學方法相比,流變學方法不受兩個組分折光指數差異以及樣品透明性的限制,特別是對研究粒子填充共混體系的
相分離
過程有很大的幫助。
http://www.linyufang.org.cn/research/dis_info14431
PS/PS互貫網絡的微
相分離
結構
關鍵字:聚苯乙烯 Homo-IPN 微
相分離
高分子互貫網絡(IPNs)具有拓撲異構效應,即可通過控制反應條件,使同一化學組成體系形成不同的拓撲結構形態,這為揭示和開發高聚物新的形態與性能提供了廣闊的途徑[1]。IPNs具有許多重要應用,包括,離子交換樹脂,阻尼材料,增韌塑料,智能材料以及生物醫學和非線性光學領域等[2–5] 。一般認為,IPNs的構筑是基于化學交聯反應與高分子鏈的物理相互作用在非平衡條件下復雜的自組織作用
http://www.linyufang.org.cn/research/dis_info10913
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