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1.
用SPR法对有序分子薄膜的测量 总被引:1,自引:0,他引:1
本文介绍了SPR方法的基本原理和金属薄膜、LB膜的制备过程,测出了LB膜层数与共振角偏移的关系,说明了SPR法的良好应用前景。 相似文献
2.
梯形聚合物BBL-(poly(benzimidazoopenanthroline)ladderpolymer)由1,2,4,5-四胺苯和1,4,5,8-萘四羧酸合成,基体物上的BBL膜由投放BBL的AlCl3/硝基甲烷溶液制备,BBL膜注入P和B离子后,可观察到其电导和谱特征(红外,紫外-可见光和顺磁共振谱)的变化,用氯化碘掺杂的BBL膜也进行了对照研究。 相似文献
3.
一种新型的非线性光学材料—紫膜LB膜 总被引:1,自引:0,他引:1
本文研究光敏生物大分子掺杂的LB膜──紫膜LB膜的制备及其3次和高次光学非线性特性,研究紫膜LB膜中以光学非线性效应为基础的双光束耦合、多波混频和相位共轭等物理现象。研究结果表明,紫膜LB膜有可能在光学信息处理和光计算中得到应用。 相似文献
4.
LB膜技术及其用于膜分离过程的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了LB(Langmuir-Blogdgett)膜的材料,制备技术及物注表征,并对LB膜在膜分离中应用及存在问题作评述。 相似文献
5.
利用Langmuir膜天平“面膨胀计”研究二状态下的聚合反应具有两个方面的意义,即一方面通过高分子化制备聚合的单分子膜和LB膜,克服膜的 强度低、耐热和耐介质性能差的缺点,使之实用化;另一方面通过LB技术实现分子的有目的组合来合成全新品种的聚合物,为设计新一代高分子的超分子结构以及研究低维状态下的聚合反应开辟新路径。 相似文献
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合成了具有悬吊双键的苯乙烯-二乙烯基苯的功能微球,在悬吊双键外接枝甲基丙烯酸,制成了一系列不同接枝度的两亲性聚合物,并将其拉制成LB膜,这种膜具有良好的C-V特性。 相似文献
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苯乙烯-二乙烯基苯与甲基丙烯酸接枝聚合的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
合成了具有悬吊双键的苯乙烯-二乙烯基苯的功能微球,在悬吊双键处接枝甲基丙烯酸,制成了一系列不同接枝度的两亲性聚合物,并将其拉制成LB膜,这种膜具有良好的C-V特性。 相似文献
8.
LB膜技术在近十几年来取得了很大的进展。LB膜作为传感器的敏感材料,由于其灵敏度高、响应时间快、工作温度低(室温)等优点而受到广泛重视。简要讨论了LB膜技术的工作原理、LB膜技术研究的一些进展、LB膜的表征及其在气体传感器制造中的应用 相似文献
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LB膜及其在气体传感器中的应用(二) 总被引:1,自引:0,他引:1
LB膜技术在近十几年来取得了很大的进展。LB膜作为传感器的敏感材料,由于其灵敏度高、响应时间快、工作温度低(室温)等优点而受到广泛重视。简要讨论了LB膜技术的工作原理、LB膜技术研究的一些进展、LB膜的表征及其在气体传感器制造中的应用。 相似文献
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PMMA/PBA乳胶IPN阻尼材料的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
用乳液聚合方法合成了一系列的互穿聚合物网络,其中包括:PMMA/PBA和P(MMA-co-PMA)/PBA乳胶互穿聚合物网络(LIPN),PMMA/PBA乳胶双向互穿聚合物网络(LBIPN)以及PMMA/PBA界面交联互穿聚合物网络(ICLIPN)。动态力学谱和拉伸试验结果表明:(1)PMMA/PBA互穿聚合物网络的两组分相容性和阻尼性能可通过MMA和PMA共聚来改善;(2)双向互穿技术是一种行之 相似文献
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本文介绍了制备聚酰亚胺LB膜的“前聚物法”以及通过引入不同结构基团或各种后处理以得到不同性能的聚酰亚胺LB膜和它们各种可能的应用。 相似文献
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简要介绍了非线性光学薄膜制备技术的进展,分析比较了无定形膜,极化取向膜,LB膜及单晶膜在制备与应用方面的优缺点。 相似文献
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C60—AALB膜光学累识和记录效应的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
C60是碳的第三种同素异构体。本文将C60和花生酸混合制得高质量的C60-花生酸复合LB多层膜,在对其光学非线性特性的研究中首次发现这种LB膜具有光学累记和记录效应,采用布居光栅模型,分析了这种LB膜中的光学累积和记录效应的机制。 相似文献
14.
纳米结构材料的模板合成方法 总被引:15,自引:0,他引:15
本文综述了以径迹蚀刻聚合物膜或多孔Al2O3膜为模板,结合电化学沉积、化学沉积、现场聚合、溶胶-凝胶法和化学气相沉积技术合成地电聚合物,金属、碳,无机半导体等纳米管状或线型材料的方法,同时还介绍了模板合成材料的应用前景。 相似文献
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用L-S相转换法制备了聚偏氟乙烯中空纤维不对称滤膜,铸膜液由聚合物,溶剂和添加剂组成。用电子显微镜考察了聚合物浓度,添加剂用量及种类对膜形态结构的影响。 相似文献
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C60/花生酸混合LB膜I.LB膜的X射线衍射和分子排列模型 总被引:3,自引:1,他引:2
制备了纯C60和C60/AA的混合LB膜。用X-射线衍射详细研究了它们的周期结构,表明C60分子在C60/AA混合LB膜中不是顶在花生酸疏水端头,而是包埋在花生酸分子之间,由此提出了一个新的分子排列模型。 相似文献