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1.
以十二烷基三硫代碳酸酯(DDMAT)为链转移剂,通过可逆加成-断裂转移自由基聚合(RAFT)技术制备了分子量分布较窄(多分散性指数PDI为1.54)的二嵌段共聚物聚对氯甲基苯乙烯(PVBC-b-PS),再以PVBC结构中的苄基氯为引发点,借助原子转移自由基聚合(ATRP)方法在大分子主链上接枝甲基丙烯酸甲酯(MMA),得到刷型三元共聚物PVBC-b-PS-g-PMMA(PDI=3.38,分子量43 000,VBC重复单元接枝率为12.2%)。  相似文献   
2.
王景红  顾幸勇  许珂敬 《陶瓷》2013,(11):26-28
研究了以多孔陶粒浮球为载体,采用模板剂-水热法制备了纳米ZnFe2O4/TiO2复合光催化剂膜。主要研究了ZnFe2O4的掺杂对TiO2晶相结构、烧结温度、吸光性能及其光催化活性的影响和模板剂PEO20PPO70PEO20即P123的添加对ZnFe2O4/TiO2复合光催化剂膜性能的影响。采用XRD、UV—Vis吸光光谱、SEM和EDS等对ZnFe2O4/TiO2复合光催化剂膜的性能进行了表征。研究结果表明,适量掺杂ZnFe2O4,可以使TiO2成为催化活性较好的锐钛矿相;适量的添加模板剂P123可以提高TiO2的比表面积,P123与TiO2的摩尔比为0.02:1时催化效果最好,这时ZnFe2O4/TiO2光催化剂对甲基橙脱色率在40min时可以达剑80%以上。  相似文献   
3.
主要综述可控/活性可控自由基聚合方法在纳米粒子表面接枝聚合物中的研究进展,主要包括表面引发原子转移自由基聚合法(SI-ATRP),表面可逆加成-断裂链转移聚合(Sl-RAFT)法,表面引发的氮氧自由基聚合(SI-NMRP)法和引发转移终止剂法(Iniferters)在制备复合材料中的进展,同时介绍该复合材料的潜在应用。  相似文献   
4.
5.
NZXP便携式地震仪是美国劳雷公司生产的新一代24位地震仪,在非洲阿尔及利亚沙漠腹地进行小折射和微测井作业过程中出现了绘图不稳定的情况,有时数据正常,有时候数据乱码.为此,我们联系了生产厂家,厂家认为是CMOS设置问题,建议检查并口工作模式,并将其设置成EPP 1.9.我们依此修改后,却未能排除故障.在征得厂家同意后,我们决定现场分析、排查故障.  相似文献   
6.
热塑性弹性体既具有热固性弹性体的高弹性,又具有可多次加热塑化的特点。这是由于大分子之间存在大量的物理交联导致的。热塑性弹性体的性能同大分子结构参数如不同组分之间的配比、侧链分子量、接枝密度等紧密相关。可控/活性自由基聚合技术具有合成方法简单、适用单体广等优点,可以用于设计合成复杂结构的热塑性弹性体,从而实现对热塑性弹性体性能的精确调控。该领域的研究受到大量关注,对近年来的研究结果进行了总结。  相似文献   
7.
对聚合离子液体嵌段共聚物在电解质、CO2分离膜、聚偏氟乙烯(PVDF)膜改性剂等方面的最新应用研究进展进行综述。最后讨论了目前离子液体嵌段聚合物在发展中存在的问题,并展望了离子液体嵌段聚合物的发展前景。  相似文献   
8.
利用陕西96个气象站1981—2010年气象资料和地理信息数据,采用GIS技术对核桃种植进行气候适宜性区划。通过对陕西核桃生长的生态气候适宜性和陕西气候特点分析,选取年平均气温、年降水量、年日照时数、极端最低气温多年平均、日平均气温≥38℃日数5个因子作为陕西核桃种植气候适宜性区划指标,建立区划因子的小网格推算模型,在GIS技术的支持下完成其空间化,采用模糊综合评判的方法得到陕西核桃精细化气候适宜性区划图,并进行分区评述。研究结果表明:适宜区主要分布在北起陕北北部的安塞、子长、清涧、吴堡一线,南至陕南汉江河谷,除秦岭、陇山、黄龙山的深山外,陕北沟壑区、渭北塬区、关中平原和秦岭的浅山丘陵地区;渭北旱塬以北和秦岭北麓高海拔适宜区,应选种抗霜冻核桃品种,在避风向阳、半阳坡的坡地栽植;陕南秦巴山区适宜区应选种抗湿性好、抗病性强的核桃品种。  相似文献   
9.
酚醛树脂检测方法与国际标准的对照研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
国内酚醛行业尚未建立国家标准。根据酚醛树脂工业快速发展的特点,酚醛树脂行业应尽快采用统一的相关检验标准。为了同国际标准接轨和提升中国酚醛树脂工业水平,用国内通用的检验方法、仪器设备和ISO标准方法及仪器,检测了树脂中游离酚、水分,粘度和细度等重要项目指标,并进行研究对照。其差距说明必须尽快采用ISO标准的实用价值和意义,为酚醛树脂建标做好前期准备。  相似文献   
10.
综述了近年来有关聚合离子液体的合成、性质和应用研究进展,重点介绍了聚合离子液体结构与性能的关系。通过离子液体单体的可控聚合或对聚合物前体进行修饰等方法,能够获得具有特定结构的功能性聚合离子液体。聚合离子液体具有优良的离子导电性和良好的力学性能及加工性能,在电池材料、吸附分离、生物和催化等诸多领域具有广阔的应用前景。  相似文献   
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