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瓦克化学公司已指定QuimicaAnders公司在智利分销其聚合物和有机硅产品。QuimicaAnders公司拥有45年区域分销市场经验,在秘鲁、玻利维亚、厄瓜多尔、乌拉圭和危地马拉树立了良好的市场形象.已分销了瓦克公司在秘鲁和玻利维亚的有机硅和聚合物产品。 相似文献
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聚合物化学是一门相当年轻的化学学科。在本世纪三十年代它发展非常迅速,当时有许多聚合物被初次发现。在其发展的过程中,一种名叫聚乙烯基吡咯烷酮(PVP)的重要的化妆品组份被发现了。 BASF公司的研究化学家Walter Reppe为聚乙烯基吡略烷酮的发现打下了基础。他非常喜欢研究乙炔及其化学,他不顾乙炔的危险特性,基于这种高度反应的气体发展了一整套化学。乙炔与甲醛反应产生1,4—丁二醇,然后又脱水变为THF(图1,见本文后),丁二醇也可转变为丁内酯,而丁内酯与氨反应后可产生吡略烷酮。今天所存这些化学物质 相似文献
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以丙烯酸锌共聚物为基础的新型防污涂料 总被引:2,自引:0,他引:2
开发了一种含有锌原子的丙烯酸树脂,在海水中可与钠离子进行离子交换,进行离子交换反应以后,该聚合物变成可溶的,并被水流洗出。这种聚合物选用于作无锡防污涂料的基料,因为其溶解机制在保持其物理性能和化学组成不变方面来说要优于目前任何水解型的聚合物。用这种聚合物配制的防污涂料显示出优良的自抛光性而保持一种十分光滑的表面状态。 相似文献
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聚偏氟乙烯系聚合物的应用 总被引:1,自引:1,他引:0
液体型程离子二次电池,从叨年代起开始进入工业化生产,现在它的市场正在急剧扩大。另一方面,聚合物凝胶电介质型锂离子二次电池,则在1990年由美国的贝尔通讯研究公司公布了它的技术概要,从1996年到1997年,它的专利已在日本被公开。这种被称为“型电池”是薄型具有可弯曲性。并且作为安全性高的下一代的二次电池,现在已受到欧美、日本以及亚洲的电池厂商高度重视。在这两种类型电池中,聚偏氟乙烯系的材料可作为加工成型性和稳定性的综合平衡性好,机械性能及温度特性等又优异的电池制造材料,正起着重要的作用。因此,在氟聚合物中聚… 相似文献
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美国华盛顿大学的研究人员开发的一种新型可注射聚合物有望帮助血液凝结,从而拯救生命.
这种PolySTAT聚合物可在现场被注射到患者体内用于快速止血,然后再将病人送至医院或创伤中心由整个医疗团队救治.
华盛顿大学的研究人员在小鼠研究中发现该聚合物可100%挽救股动脉致命伤的动物.相比之下,注射天然蛋白的小鼠只有20%可以做到血液凝结而活下来. 相似文献
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日前,俄罗斯金属加工科学技术中心发明了一种泡沫橡胶,这种材料具有高隔热性、低密度。阻燃性及抗微生物的作用。它的主要成分是聚合树脂、表面活性剂、增塑剂、固化剂和水,由聚合物形成大量粘接自身与固化空间的泡沫,泡沫大小及其排列的严格性会直接影响泡沫橡胶的性能、重量和强度。这种泡沫橡胶与聚乙烯泡沫塑料。聚氨酯泡沫塑料不同,它不会燃烧。生产泡沫橡胶可在施工现场直接配制,既可制成板材,也可直接浇注到保护结构的空心层中,空心层中的泡沫橡胶在普通条件下会聚合和固化。我国冬季北方居民对住宅门窗采取各种防寒措施,但… 相似文献
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钱伯章 《合成材料老化与应用》2014,(6):82-82
使用一种新颖的计算化学混合方法,IBM研究公司的科学家们于2014年5月16日宣布,在20多年以来成功发现了新一类的聚合物,这可望改变交通、航空航天、微电子学领域的制造。这种新的家族,由多聚甲醛与二苯胺缩合组成,可以形成硬性热固性聚合物,或者,当更多的受氧化时,可产生自愈凝胶。这种热固性材料更便宜、更轻、更强和可回收,可用于航空、汽车等。 相似文献
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SBS是(苯乙烯-丁二烯-苯乙烯)三嵌段共聚物,是含有聚苯乙烯玻璃化微区及聚丁二烯连续相的多相聚合物,具有热塑性橡胶的性质。它具有良好的拉伸性能、耐湿性、透气性、溶解性及抗滑性,而被大量用于橡胶制品、粘舍剂及沥青和树脂的改性剂等。其缺点是耐油性差,与极性物质不相容,不粘接等。用环氧化及顺酐化改性可改进这方面的缺点。SBS的环氧化改性多半使用过甲酸或过乙酸在溶液中进行。产物可作为压敏胶、热熔胶、密封胶等,用于粘接极性材料,也可作为耐油热塑性橡胶。SBS的顺酐化改性可在熔融态进行,也可在溶液中进行。产物可用作极性聚合物与非极性聚合物的共混增容剂、胶粘剂及进一步合成离聚体。 相似文献
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导电聚合物,包括聚乙炔,聚苯胺(PANI),聚吡咯,聚噻吩等都是有机聚合物,它们往往在机械性能和加工时保留着电子的磁性和光学性能。一般这种聚合物被称作“合成金属”。自从MacDiarmid^[1]在1985年发现聚苯胺的导电性后,聚苯胺的研究渐渐引起了大家的兴趣。因为它有着很好的绝缘性、独特的氧化可调性、 相似文献
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聚合物—铝酸—钙界面组成与结构的XPS研究 总被引:3,自引:0,他引:3
从复合材料界面的角度,采用XPS综合方法研究了水泥基聚合物复合材料的高强特别是高抗弯强度的微观机理。结果表明,在材料界面上存在明显的电子结合能化学位移效应,并被证实为聚合物与无机水泥的化学键合所致。界面层的深度分析发现,掺加聚合物的材料界面具有良好的化学和物理结构。作者认为这种材料的高强机理主要是由于两种基质界面间的有效化学键合作用,形成了良好的界面结构,因此,可认为这种作用大于有的学者所解释的聚合物的单一物理作用。 相似文献