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81.
液晶聚酯具有高强度,高模量,耐高温,耐腐蚀,自阻燃和尺寸稳定性等优点,使其无论在工业技术领域还是在学术理论域都获得了很大的发展。这些优异性能主要来自于液晶聚酯大分子链的高度刚性。本文介绍了与液晶聚酯的加工工艺和使用性能密切相关的玻璃化转变,冷结晶现象,软化温度,熔融行为和热稳定性及其与链结构之间的关系,提出了改善液晶聚酯热性能的一些可行途径。 相似文献
82.
综述了电化学聚合制备碳氢稠环芳烃聚合物的最新研究进展。讨论了电化学聚合机理以及碳氢稠环芳烃聚合物的结构表征途径。指出电化学聚合制备的碳氢稠环芳烃聚合物具有导电性、残炭性和荧光性,其中聚薁膜的电导率最高(2.2S/cm);而在四氢呋喃中不溶解的聚萘级分在900℃时具有最高的残留物含量(质量分数为85%)。所有碳氢稠环芳烃聚合物都是良好的蓝色荧光发射体,其中聚芘表现最为突出,它在四氢呋喃溶液中的荧光量子效率高达1.0,且能与硝基芳烃类物质作用而发生高效荧光淬灭,淬灭效率高达50%,远高于芘单体和其他应用于硝基芳烃类物质探测的聚合物。碳氢稠环芳烃聚合物在导电材料、耐高温材料和荧光传感探测材料等领域显示出广泛的应用前景。 相似文献
83.
论述了导电聚合物优异的电化学机械性能,系统综述了新近研制的各种导电聚合物致动器的组装及特性.指出有些导电聚合物致动器具有传感和执行双重功能等性能特点,在机器人机械手、机器昆虫、人工假肢、分子发动机,细胞诊断等方面具有广阔而深远的应用前景. 相似文献
84.
首次较系统地评述了易加工成高强度高模量材料的热致性液晶共聚酯的单休特征、合成原理及方法、分类方法、溶解性能及分子量表征。附有40篇参考文献。 相似文献
85.
精选含不饱和碳碳双键的对香豆酸(英文缩写为PHC)作为共聚单体,合成了结构简单且工业应用前景较广闭的不饱和PHC与对羟基苯甲酸(英文缩写为PHB)的共聚酯。使用热台偏光显微镜及Perkin-Elmer热分析系统首次探讨了PHB/PHC不饱和共聚酯的热致液晶性、热转变、热稳定性及这些性能与分子链结构的关系。研究结果表明,不饱和PHB/PHC共聚酯显示典型热致向列液晶行为,具有较低的熔融温度(157~165℃)、却具有较高的玻璃化转变温度(85~104℃)和较高的热分解温度(420~552℃)。 相似文献
86.
本文首次精选对氨基苯甲酸(PAB),香草酸(VA)和间羟基苯甲酸(MHB)共三种第三单体分别对 PHB/PET 系列液晶聚酯进行了系统共聚改性研究,并对这三类共聚改性 PHB/PET 三元液晶聚酯的热转变、成纤性能、原纤化能力及力学强度进行了初步研究。研究结果指出,香草酸是 PHB/PET共聚改性的最好的第三单体,PHB/PET/VA 三元液晶聚酯具有较好的综合性能。 相似文献
87.
针对大带宽条件下传统雷达信号环境模拟实时计算结构实现困难和任意波形发生(AWG)实现方式模拟时间有限的问题,提出了一种基于触发序列的实现方法.通过触发序列的计数,生成信号波形输出的触发脉冲,然后通过后级的幅相矫正,实现超宽带雷达信号环境的有效模拟.最后利用高性能信号处理平台SDR14 实现了模拟器的开发.实测结果表明,该模拟器可实现最大带宽600MHz的雷达信号模拟. 相似文献
88.
高选择性聚吡咙气体分离膜的合成及气体分离 总被引:2,自引:0,他引:2
基于国内外最新研究文献,系统论述了一类新型含氮芳杂环聚合物膜材料——聚吡咙的合成、制膜及气体分离性能,讨论了单体结构与聚吡咙膜的气体透过行为的关系。指出链刚性是影响聚吡咙膜气体分离性能的重要因素之一,它决定了聚吡咙大分子链的链间距和自由体积分数。室温下聚吡咙膜对氦气、氢气、二氧化碳和氧气的渗透系数最高分别可达166、74.4、63.6和16.4Barrer,对He/CH4,H2/N2,CO2/CH4和O2/N2的分离系数最高分别可达3214,389,150和12.5。由4,4’—(六氟异丙基)—苯二甲酸酐合成的半阶梯聚吡咙膜显示了极好的气体透过性。有些聚吡咙膜的气体选择透过性甚至超越了常规聚合物膜的上限。符合具有商业吸引力的气体分离膜的指标要求,尤其在氧氮分离、二氧化碳和甲烷的分离领域具有很大的应用潜力。 相似文献
89.
高富氧载体促进输送膜的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
基于献,对高富氧载体促进输送膜的载体特征,基膜结构,输氧机理,富氧性能与寿命,富氧工艺设计及经济分析进行了评述。讨论了富氧性能对载体含量,溶剂,温度和压力等的依赖性。指出最高的透氧系数和氧氮分离系数分别达1.11×10^-7cm^3(STP).cm/cm^2.s.cmHg和80.0。用该膜进行一级空气分离可获得氧含量90%和氧流量为1.06×10^-3cm^3(STP)/s.cm^2的富氧空气, 相似文献
90.