聚合物分离膜表面的糖基化

来源 :2005年全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:weiguolibbbb
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本文开展了聚合物微孔膜表面含糖烯类单体的接枝聚合、单糖与天然多糖的固定化等研究,旨在利用含糖聚合物中糖基的生物功能对膜材料表面进行仿生修饰,进而针对细胞识别、蛋白质分离等进行系统研究,以阐明各种因素对糖基修饰仿生膜功能和结构的影响规律。
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本文的目的是直接聚合得到大分子链上含有极性基团的纤维。通过在聚合过程中添加少量5-磺酸钠-间苯二甲酸代替部分对苯二甲酸与4 ,6-二氨基间苯二酚盐酸盐进行共聚,首次合成了SPBO 聚合物并纺制了SPBO 初生纤维,研究了PBO 和SPBO 纤维与环氧树脂的界面粘结性能。
溶胶-凝胶法合成有机/无机杂化纳米材料已成为材料界的研究热点,其中对含纳米TiO2 的杂化功能材料的研究也越来越多。杂化材料中无机粒子的尺寸及分散对材料性能的影响很大。本文主要就钛溶胶无机/有机杂化光固化体系进行了研究。
本文主要采用原位聚合方法、以氨基树脂为壁材、以液态环氧树脂为芯材制备出性能优良的单组分微胶囊,并对其化学物理结构、形态等进行了表征,为寻求满足复合材料自修复所需的双组分微胶囊修复体系提供实验数据。
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本试验用硅橡胶对聚芳醚砜酮(PPESK )中空纤维微孔膜进行表面涂覆,并研究了膜蒸馏性能与涂覆条件的关系。
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纳米导电聚合物因具有良好的电性能、可逆的掺杂-去掺杂过程以及高的比表面积等优点,而在纳米电路、纳米导线、纳米线圈、电致发光、微波吸收、电磁屏蔽、二次电池、太阳能电池、超级电容器、场效应晶体管和非线性光学器件等诸多新技术领域有着很好的潜在应用价值。聚苯胺是最有发展前途的导电聚合物之一。这与它的电导率较高、环境稳定性较好、制备成本较低等综合因素较佳有关。近年来人们在不断地探索聚苯胺纳米纤维的制备方法,
以BPO 为引发剂并应用本体聚合的方法,制备了聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA )/高岭土插层复合材料。为使高岭土的晶层间距增大而有利于MMA 单体的插入,依次使用二甲基亚砜与甲醇复合体系、醋酸钾修饰高岭土,所得有机修饰高岭土可作为插层前驱体用于PMMA/高岭土插层复合材料的制备。采用X 射线衍射(XRD)、X 射线光电子能谱(XPS)、扫描电镜(SEM)、热重分析(TGA)等方法表征分析了所得复合材料
本文根据分子设计原理,预先将氧化后的CNTs 乙烯基化,再与苯乙烯单体在溶液中进行自由基共聚合反应。对其产物聚苯乙烯接枝CNTs(polystyrene grafted multi-walled carbon nanotubes,PS-g-MWNT)进行表征,研究了PS-g-MWNT 的玻璃化转变与热稳定性,利用偏光显微镜研究了PS-g-MWNT 熔融态与有机溶剂中的液晶相变行为。从而有可能利用外