聚碳酸酯的热力学性能分析及分子模拟

来源 :中国化工学会2013年学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:godmouse
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作为一种温室废气,二氧化碳廉价、无毒、储量丰富,但是惰性、活化困难.多年来,二氧化碳高效、绿色转化为高附加值化工产品一直是科学界和工业界关注的热点.针对CO2与环氧化合物环加成反应制备环状碳酸酯过程(下图)中存在的催化剂活性低、反应条件苛刻、需有机溶剂做助剂等问题,开发绿色、高效环状碳酸酯合成催化剂或催化体系符合绿色化学化工当前发展要求.近年来,仿生材料在催化反应中的应用越来越受到人们重视.受海洋
CO2是导致温室效应的主要气体,染料和重金属离子是造成水体污染的重要污染源,能否有效捕获它们是事关污染物减排的重大问题.针对现有吸附剂功能较为单一的问题,从吸附剂的结构和组分设计入手,并基于介孔氧化铝织构性质可控(比表面积、孔容和平均孔径等)、热稳定性好、机械强度高和表面酸碱性独特等特性,提出从廉价的商业拟薄水铝石溶胶经溶剂蒸发诱导自组装过程清洁制备介孔氧化铝基复合材料,并通过K‐、Na‐、Mg‐
以农业废弃物汉麻杆为原料,提取其半纤维素为碳源,与正硅酸乙酯(TEOS)溶胶凝胶复合得到半纤维素/SiO2复合物,经水热、炭化、脱硅等步骤制备中孔炭材料,研究了半纤维素量的变化对材料结构和吸氢性能的影响,进行了FTIR、XRD、SEM、N2吸脱附表征以及H2低压吸附实验,结果表明,这种无序炭材料表面有丰富的羟基官能团,半纤维素用量的增加使炭的形貌由球形向无规泡沫状转变,孔径分布由较小的中孔向大的中
本文采用DSC、1H NMR、GPC、FTIR 和模型化合物法等分析手段对环硫树脂的“自固化”现象进行了研究。结果表明:在没有外加固化剂或者促进剂的情况下,环硫树脂中的环硫基团发生开环聚合,生成了不溶不熔的体型交联聚合物。采用DSC 法对“自固化”反应进行动力学分析,并对传统Málek 动力学方法计算过程进行改进,利用Matlab开发了基于梯度下降法的微分方程拟合算法,大大提高了动力学参数拟合的精
ABS树脂是20世纪40年代发展起来的一种通用型热塑性工程塑料,是丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的三元共聚物。具有优良的综合性能,被广泛应用于家用电器、办公用品、建筑及交通等领域[1]。大尺寸超薄化电视越来越受到消费者的青睐,市场需求量日益增大;电子计算机向着便携式发展,笔记本电脑的销量猛增;汽车轻型化要求加大以塑代钢的力度,汽车上广泛采用的改性ABS对ABS树脂本身的加工性要求非常高,用于汽车内仪表板的
目前,淡水资源的短缺已经严重影响到我国经济的发展和国人的生活状况.当前海水淡化的主流技术是反渗透膜海水淡化技术,但是其在应用中仍然存在一些问题,如预处理工艺复杂,高浓度进水分离效率低等.渗透汽化膜由于其传质机理不同,对进水水质要求较低,避免了复杂的预处理工艺,并且对高浓度盐水仍然可以具有良好的分离效率,可以大大提高产水率.由于其在海水淡化领域具有潜在的优势,近年来引起了人们的关注.本课题首先采用涂
超级电容器由于较高的能量密度和功率密度、较宽的工作温度范围以及优异的循环性能等特点使其在众多领域发挥着传统电容器和电池不可替代的作用.本文基于超级电容器对高性能电极的迫切需求,提出通过共价和非共价的修饰和复合来将导电性高的碳纳米管(CNT)、石墨烯(RGO)等炭基材料、与高功率密度的CoNi过渡金属层状化合物有机耦合,创制出系列新结构高性能CoNi过渡金属化合物/炭基纳米复合结构材料.研究结果发现
本文首先采用Stober 法制备了粒度均一、性能稳定的SiO2 纳米微球,通过原子转移自由基聚合法(ATRP)将甲基丙烯酸甲酯(PMMA)包覆到SiO2 纳米微球表面(SiO2-PMMA),再基于静电纺丝技术研究了采用SiO2-PMMA 直接制备串珠状纳米纤维的新方法,并表征了所得纳米纤维的结构特性.FTIR、TGA、GPC 和TEM 等表征手段研究表明,SiO2-PMMA 为核壳结构,包覆层厚度
进入二十一世纪全球化的信息时代以来,在计算机技术、互联网技术以及新型大众消费类电子产品高速发展的带动之下,现代社会对信息存储设备的需求呈现指数式的高速增长.在各种新型信息存储技术中,基于电致电阻效应的随机存储器(Resistive Random Access Memory,RRAM)采用非电荷存储机制,利用介质的阻态对外电场的响应(阻变)进行二进制编码来记录数据[1].典型的RRAM器件通常具有三
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