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相似文献
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1.
在纳米SiO2表面引入聚酰胺胺树枝状大分子(PAMAM),再通过原子转移自由基聚合(A-TRP)合成了一种核-壳结构的SiO2-PAMAM-PS,将改性的纳米SiO2添加到PS基体中作为超临界CO2发泡的成核剂。红外光谱(IR)、差示扫描量热仪(DSC)、热重(TG)等结果表明,SiO2表面成功引入了PAMAM,并且接枝上了PS链段。透射电镜(TEM)显示该成核剂具有核-壳结构及其在PS基体中可以较均匀分散。将添加了改性SiO2的PS进行了超临界CO2发泡,利用扫描电镜(SEM)对泡孔结构进行了表征,结果表明:相比于纯发泡PS,成核剂的加入,改善了PS的泡孔结构,使泡孔尺寸显著减小,泡孔密度明显增加。  相似文献   

2.
希夫碱上有甲胺基或者亚甲胺基,能够和金属发生配位,希夫碱可以应用到医疗、催化和防腐上。合成希夫碱的方式简单、容易得到,能够研究希夫碱配合物的性质、结构。本文用水杨醛和对氨基苯磺酸为原料合成水杨醛希夫碱配体,再通过水热法与Ni(Ⅱ)进行配位,得到的希夫碱配合物通过红外、热重以及紫外进行分析与表征。  相似文献   

3.
李冬青  周盛 《大众科技》2008,(10):113-114
以VB6及氨基酸为原料,合成了系列VB6缩氨基酸希夫碱及其配合物,并对配合物的抑菌性进行了研究,结果表明,VB6缩氨基酸希夫碱及其配合物具有较强的抑菌作用。  相似文献   

4.
《科技新时代》2006,(10):110-110
泡沫实际上是由空气,水与肥皂所含的表面活性剂相互作用产生的,肥皂的表面活性剂具有亲水和疏水两种特性(亲水基和疏水基)。当人清洗皮肤或衣物时,会将空气带进入水中,此时疏水基会包住空气,成为泡沫。另外疏水基具有亲油性,脏东西遇到疏水基后即被吸附,而外围聚焦的亲水基进而就把脏东西带入水中,皮肤或衣物就被洗干净了。  相似文献   

5.
蒋晓璐  周密  钱欣  陈枫 《科技通报》2012,28(3):110-114
聚酰胺-胺(PAMAM)类树状分子是一类高度支化、具有特定三维结构、分子尺寸和构型高度可控的树枝状大分子,独特的分子结构与物理化学性质使之在众多领域有着广泛的应用前景,并迅速成为了研究热点之一.本文采用发散法合成PAMAM,改性PAMAM后得到端基为羟基的PAMAM-OH,引发ε-己内酯(ε-CL)开环聚合到PAMAM-OH上,形成树枝状-星型聚合物PAMAM-PCL.用核磁氢谱、红外光谱、凝胶色谱等分析测试手段对其进行了结构表征,偏光显微镜及DSC对其进行性能表征,PCL链段的结晶性受到较大程度削弱.这类精细结构的共聚物由于其组成部分具有优异的生物相容性,因而可以在生物材料中有潜在的应用.  相似文献   

6.
《中国科学院院刊》2009,(6):666-667
上海应用物理所方海平研究员与其博士生王春雷等,通过理论分析水的特性,发现常温下的液态水在一个特定的表面上可以不亲水,即这层常温的水层是疏水的。他们运用分子动力学模拟发现水滴在一层单分子水层上的稳定存在。该项研究的表面具有非常特殊的性质——既排斥亲水基团(由于第一层水分子的疏水特性)又不吸附疏水基团(由于固体表面的亲水特性)的特性.  相似文献   

7.
胡椒醛缩氨基芳酸希夫碱的合成与表征   总被引:1,自引:1,他引:0  
用胡椒醛与氨基酸进行缩合反应,制备了5种胡椒醛氨基芳酸希夫碱化合物。对所得化合物进行了元素分析、用红外光谱和核磁共振氢谱对化合物结构进行了表征。  相似文献   

8.
本论文围绕有机共扼大π体系这一主题,利用共价键、配位键及弱相互作用如氢键、π-π堆积、亲水-疏水作用设计了一系列自组装超分子结构,在具有光电转换性能的给受体系、配位聚合物、光驱动的分子机器、空心胶囊等几个方面开展了一系列研究工作。  相似文献   

9.
水泥基材料无疑是当前应用最为广泛的建筑材料,但是根据调查发现建筑物的使用寿命并没有达到所设计的使用年限,因此需要找到可以有效改善水泥基材料性能的方法。大量研究表明,纳米材料的加入可以使水泥基材料的力学性能及耐久性得到改善。纳米SiO2和硅溶胶都属于纳米材料,但纳米SiO2易发生团聚现象,不能很好的发挥其作用;而硅溶胶是通过溶胶的方式引入纳米SiO2,可以大大提高纳米粒子的分散性。本文从硅溶胶的作用机理以及制备方式等方面来研究硅溶胶对水泥基材料性能的影响。  相似文献   

10.
本文研究了以SiO2为载体、以MgO为活性组分的MgO/SiO2固体酸催化剂在乙酸和正丁醇酯化为乙酸丁酯的反应中的催化行为,结果表明MgO的不同来源,以及不同的烘干、焙烧温度等,对MgO/SiO2固体酸催化剂催化性能均有影响。  相似文献   

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