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<正> 一、引言高分子材料在国民经济和现代化科学技术中的作用日趋重要。五十年代,Szwarc 发现了使聚合物的分子量得到控制的活性高分子,并逐渐合成了嵌段、接枝、星形共聚物等新型聚合物,有力地推动了高分子科学的发展,开创了合成新型高分子材料及进行分子设计的新局面。接枝聚合物的合成方法大致可分为(1)以含有聚合引发基的聚合物作引发剂和其他单体聚合;(2)利用聚合物的链转移反应来获得接枝聚合物;(3)在主链上 相似文献
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阳离子或阴离子带不饱和键、可发生均聚或共聚反应的离子液体可用于合成高分子材料。本文综述了可聚合离子液体合成的智能响应性材料、高分子分散剂、导电高分子材料、吸液保液材料、气体吸收材料、高分子催化剂、新型碳材料、多孔材料、生物医用高分子材料、色谱分离材料、微波吸收材料的合成、性能及应用的研究进展, 提出可聚合离子液体的种类多、阴离子与阳离子的组合具有可设计性、离子液体具有特殊的电离属性, 可赋予主链含离子液体结构单元的高分子材料具有特殊的性能, 在诸多领域具有潜在的应用前景。 相似文献
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苯并三唑类紫外线吸收剂的现状及发展趋势 总被引:8,自引:1,他引:7
综述了不同种类的紫外线吸收剂,着重介绍了苯并三唑类紫外线吸收剂。苯并三唑类紫外线吸收剂由于性能优异而广泛应用于各种高分子合成材料和制品中。但由于其相对分子质量较小,在高分子材料加工过程中,容易通过向表面迁移、表面挥发而引起损失,所以其耐光性比较差。在苯并三唑类紫外线吸收剂分子中引入可聚合的基团使它可以和不同的单体聚合成高分子化合物。从共价键到聚合物链的转变使其在介质中更稳定,更不易迁移和挥发。含有可聚合基团的紫外线吸收剂相比普通的紫外线吸收剂显示出了相当优良的耐光稳定性。 相似文献
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理想的胎面材料——集成橡胶SIBR 总被引:8,自引:1,他引:8
集成橡胶SIBR是一种新型橡胶,应用于轮胎胎面,可同时减小摩擦阻力、改善抗湿滑性。其结构特点是分子链由多种链段结构构成,因而有多个玻璃化转变温度,其tanδ曲线呈现宽峰。采用多步加料法,连续聚合法,条件渐变法、偶联法等聚合工艺,可合成多种链段结构的分子链。 相似文献
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稀土在高分子材料中的应用 总被引:6,自引:0,他引:6
稀土元素在独特的外层电子结构(不饱和f轨道)使它具有很多特殊性质,稀土元素化合物在高分子材料合成、改性等方面可起到很好的作用。本文综述了稀土化合物作高分子聚合催化剂,用于高分子材料染色、填充塑料改性,作高分子材料稳定剂等方面的广泛用途及其可能的作用机理。 相似文献
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序列可控聚合是指能精确控制聚合物单体序列的聚合方法。虽然现在聚合物作为结构材料和功能材料已经用于生活的方方面面,但是想实现其序列聚合,从而实现更高级的功能仍然很困难。固相合成是解决这个问题的一种方法,它将链的一段连接在固相载体上,通过控制单体的加入顺序,使链沿着一定方法按一定顺序延伸,最终将分子从载体上裂解后得到序列确定的分子链。本文拟从多肽和核酸的固相合成出发,介绍其合成过程中的要点,分析其能成功系统化生产的原因,并介绍固相合成用于合成多糖及其他高分子的例子,从中得到对未来工作的启发。 相似文献
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以Suzuki偶合反应为关键步骤,合成了以苯基噻吩为刚性棒状核,核的一端是带在噻吩环上的氰基,另一端是带在苯基上的极性多醚链的两亲性嵌段分子,采用POM测试方法考察了极性多醚链的末端基团为羟基、羧酸钠盐及可聚合的丙烯酰基的嵌段分子的液晶性质,以及通过丙烯酰基聚合形成的侧链型高分子的液晶性质,仅在极性多醚链的末端基团为羧酸钠盐的嵌段分子中观察到了层列相的液晶性质,而其他的嵌段化合物及高分子都没有热致性的液晶性质,对挑选出的样品的溶致性液晶性能也进行了研究,加水可以导致液晶相形成,提高液晶相的稳定性。 相似文献
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化学改性法合成高分子染料的研究 总被引:7,自引:0,他引:7
本文扼要介绍了通过聚合方法合成高分子染料的缺点,较详细地讨论了化学改性法合成高分子染料的各种方法。对聚丙烯酸垂挂高分子染料、聚硅氧烷垂挂高分子染料、异氰酸酯骨架高分子染料、聚丙烯酰胺骨架高分子染料、聚乙烯垂挂高分子染料、含水溶性基团骨架高分子染料、由染料自身亲核和亲电基团交链的骨架高分子染料、多乙烯多胺垂挂高分子染料、用于蛋白质材料着色的垂挂高分子染料的合成及应用特点均作以介绍。 相似文献
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本文扼要介绍了通过聚合方法合成高分子染料的缺点,较详细地讨论了化学改性法合成高分子染料的各种方法。对聚丙烯酸垂挂高分子染料、聚硅氧烷垂挂高分子染料、异氰酸酯骨架高分子染料、聚丙烯酰胺骨架高分子染料、聚乙烯垂挂高分子染料、含水溶性基团骨架高分子染料、由染料自身亲核和亲电基团交链的骨架高分子染料、多乙烯多胺垂挂高分子染料、用于蛋白质材料着色的垂挂高分子染料的合成及应用特点均作以介绍。 相似文献
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综述了阻燃高分子材料的制备方法以及在建筑、汽车等工程领域中的应用。本征型阻燃高分子材料通常采用分子设计的方法制备,以小分子单体为结构单元直接引入到聚合物主链或侧链中;添加型阻燃高分子材料利用阻燃剂与聚合物母料共混,从而赋予高分子材料优异的阻燃特性;在众多阻燃剂中,复合型阻燃剂各组分之间的协同作用使其具有优异的阻燃性能,所制高分子材料的阻燃性能也得到有效改善。通过对高分子材料改性,可制备出难燃或不燃的高分子材料,从而实现在建筑、汽车等领域中的应用。 相似文献