含铅高分子共混透明光学材料

来源 :2003全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kof2112
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文以聚乙二醇(PG)为相容剂,改善丙烯酸铅Pb(MAA)<,2>与甲基丙烯酸甲酯(MMA)共聚体系的相形态结构,制备光学透明的含铅有机高分子共混材料(IPNPb).并讨论了各组份含量、工艺条件对其结构形态以及光学性能的影响.该类材料可透过可见光,但对短波射线如X-射线、a-射线有屏蔽作用.并预计Pb<2+>的重原子效应能提高共混体系的折射率和介电性能,这对于开发新型的光纤、非球面透镜等光电材料具有重要意义.
其他文献
本文将大分子自组装引入三嵌段共聚物聚苯乙烯-聚丁二烯-聚甲基丙烯酸叔丁酯(SBT)和二嵌段共聚物聚苯乙烯-聚乙烯基吡啶(SV)的共混体系中.当三嵌段共聚物SBT和二嵌段共聚物SV共混时,由于不同链段间的相互排斥无法得到均一的共混相.通过对聚甲基丙烯酸叔丁酯的功能化,将质子给体聚甲基丙烯酸(A)引入SBT中.通过控制水解反应的程度,得到了一系列含有不同数量质子给体的三嵌段共聚物SB(Tm/An).透
云南和越南北部地区位于青藏高原的东南缘,被小江断裂带、红河断裂带分成了川滇块体,印支地块、华南地块三个主要的地质构造单元.研究该区域的速度结构对于理解青藏高原低速物质的运移和青藏高原东南缘地壳上地幔的形变机制具有重要的意义.青藏高原东南缘(四川和云南)已经展开了大量的地球物理(地震、衰减、电导率)成像研究工作.地壳内低速和高导物质的三维形态有了较好的刻画,其中有一条低速物质的通道可能跨过了红河断裂
本文充分收集了四川、云南等区域数字地震台网的固定地震台站和“中国地震科学台阵探测—南北地震带南段”流动地震台阵等观测数据,采用区域震和远震联合反演的方法,获取了莲峰、昭通断裂带三维P波速度结构特征,研究结果表明:昭通断裂北段上地壳深度范围内的介质较之南段坚硬,有利于应力的积累。10km深度图还揭示大凉山次级块体和滇东北块体内部低速异常的存在,这一特征在15km深度处愈发明显。30km深度处,大凉山
在始新世中期开始的印度与欧亚板块碰撞和挤压,导致青藏高原隆升达到4km,南北向地壳缩短了至少1500km.通过模拟计算,碰撞前后壳幔物质的体量大大减少.因此,通常采用岩石圈拆沉、俯冲板片撕裂和地壳物质东西向粘滞性挤出来解释.地壳Lg波Q值图像显示,从青藏高原东南缘沿红河断裂至北部湾地区是Lg波的强衰减带,与青藏高原Lg波Q值图像圈定的下地壳流分布完整拼接。中南半岛南部地区呈现弱衰减,相对稳定。据此
川滇国家地震监测预报实验场的总体目标是以最大减轻地震灾害损失为宗旨.川滇国家地震监测预报实验场作为一个集监测、科研、预报实践为一体的开放实验平台,开展地震监测和预测的相关新技术、新方法试验研究和实践检验.而提高地震应急能力、减少灾害损失和增强灾害抵抗能力需要发挥社会各方面的力量.借助实验场开放的实验平台,通过实验场开展地震知识的宣传教育工作,使得科学家、工程师、专业技术人员、政府官员、学生、教师等
本文采用原位悬浮聚合的方法制备了聚氯乙烯/蒙脱石纳米复合材料.该方法将有机化的蒙脱石直接加入反应釜中与单体原位插层聚合,就可得到剥离型纳米复合材料.
本文采用均匀实验设计法研究了丙烯酸锌[Zn(AA)]在三元乙丙胶(EPDM)中的应用.实验结果表明:在硫化过程中,Zn(AA)与金属之间产生了具有提高粘合作用的化学键,明显提高了EPDM与金属骨架材料的粘合性能;同时在硫化胶内部产生了离子交联键,使其在提高粘合力的同时大大提高了EPDM硫化胶的物理机械性能.
科技期刊肩负着传播科技信息的重任,影响重大而深远,故必须保证科技文稿的科学性、准确性.作者通过大量的事例,就如何避免科学性错误,撰写高质量论文进行了论述.
本文利用聚合物微球与无机介孔纳米粒子的表面带有不同的电荷,通过静电吸附力,使用LBL方法成功地制备了两种不同尺寸的核壳材料,并研究了它的反应机理.
本文制备出表面吸附有可聚合表面活性剂甲基丙烯酰氧乙基十二烷基溴化铵(DMDB)的TiO,再与苯乙烯单体聚合.制备出具有核壳结构,可分散于有机介质的纳米微粒,本文报道了对纳米微球的结构的表征结果,并就它作为水基添加剂的摩擦学行为进行了初步的探讨.