用动态光散射方法研究聚电解质在水溶液中的构象

来源 :2010年全国高分子材料科学与工程研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tsengyg
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
聚电解质在水溶液中的构象一直是近年来的研究热点。聚电解质是一类带有可离解基团的聚合物。在极性溶剂(如水)中,这些可离解基团可以离解出反离子并使得聚合物链上带有或正或负的电荷。一般常见的聚电解质有聚酸(如聚磺酸化聚苯烯、聚甲基丙烯酸等)、聚碱(如聚胺等)及一些复杂的大分子聚电解质如蛋白质、DNA等。
其他文献
石墨烯是碳原子组成的单层二维材料,由于其高的电导率、热导率、坚硬度和高的纵横比近年来倍受人们关注。其理论及其实验结果都表明单层二维的石墨烯片是目前为止发现的力学强度最大的材料。以石墨烯为添加填料的复合材料在某些性能上足以和单壁碳纳米管添加的复合材料相抗衡。同时石墨烯成本低廉,因此有望成为下一代的纳米复合材料中的填充材料。本文提出了一种简单有效的办法来制备石墨烯高度分散的聚乙烯醇(PVA)纳米复合材
环氧树脂其有固化方便且收缩性低,力学性能优异,绝缘性、化学稳定性佳,加工性能良好等优异特点,被广泛用做基体以开发导热材料来代替传统的金属材料,解决了金属材料不耐腐蚀、导电等缺点。但由于环氧树脂是热的不良导体,因此开发高导热的环氧树脂基材料成为当前的研究热点。本文采用向环氧树脂基体中加入高导热填充材料的方式。通过改善填料界面、改变填料含量及填料分散情况,在基体内形成导热网链,最终达到提高材料导热性能
通常的PET工程塑料是用玻纤增强改性PET树脂、并添加成核剂和成核促进剂,以提高PET的结晶速度。降低冷结晶的结晶温度,而采用纳米材料改性PET用于工程塑料的报道较少。本文针对加快PET的结晶速度,提高抗冲击性这两个关键问题。利用纳米氮化钛与PET复合,发挥纳米粒子的大比表面、强相互作用,传热好,促进结晶、细化晶粒,再结合有机高分子纳米合金化,实现增强增韧PET用作工程塑料的目的。
聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)是一种应用广泛的热颦性塑料。但其易燃烧,而且燃烧时伴随大量熔滴和烟,严重影响了聚酯的使用安全。因此阻燃改性一直是聚酯硬件重点和热点。本文将反应型含磷阻燃剂2-羧乙基次膦酸(CEPPA)和纳米ZnCO3同时引入到聚酯体系中,制备了一种新型、抗熔滴的高效阻燃酯纳米复合材料。并对其燃烧性能和阻燃性能进行了研究。
采用湿法改性工艺,用超细全硫化粉末丁苯橡胶(UFPSBR)对沥青进行改性。通过荧光显微镜和橡胶加工分析仪(RPA),分析胶粉改性和分散情况;采用动态热机械分析仪(DMTA),通过研究改性沥青的动态力学性能,分析降噪性能。结果表明,通过荧光显微镜和RPA的配合使用,可以表征粉体在沥青中的分散情况;UFPSBR改性沥青的软化点升高,25℃针入度减小,5℃延度也有显著提高;胶粉改性沥青的G显著高于基质沥
本文选用不饱和树脂作为基体材料,偶联剂处理过的碳化硅作为填料。制备具有较好耐磨性和较高摩擦系数的聚合物基复合材料。结果表明:碳化硅添加量在10%时,该复合材料具有较低的磨损率,碳化硅的含量为7%时,该复合材料的摩擦系数达到最大值。结合扫描电镜(SEM)和理论分析说明,硬度大的碳化硅作为磨料,起到了抵抗磨损和基本变形产生磨损的双重作用,并产生了微切削和犁沟效应,改变了材料的摩擦系数。
本文首先研究了纳米石墨片/环氧树脂高填料含量复合材料的制备方法。在此基础上,通过高温固化剂途径制备了高含量纳米石墨片/环氧树脂复合材料,并在较宽的含量范围内讨论了纳米石墨片的含量对复合材料体积电阻率和力学性能的影响。同时,以同样的方法制备了微米石墨/环氧树脂复合材料,并与纳米复合材料的性能进行了比较。
热重-质谱联用法(TG-MS)已经广泛地运用到科研和生产的许多领域,优势就是能分析热分解过程中逸出气体的成分。本工作关注的对象是MF和UF在模拟实际使用条件下的释放气体,根据聚合工艺和分子结构式,猜测可能的释放物为氨气和甲醛。
进入21世纪以来,人们越来越关注对环境的保护和资源的节约,节能环保的新技术和新产品不断涌现,其中光固化技术的应用和生物基产品的开发成为科研热点之一。光固化技术以其节能环保、安全少污染等优点,被誉为环境友好的绿色技术,广泛应用于人们的日常生活工作中;由于的石油资源短缺,人们希望能够研发出以可再生资源为原料的性能优异的高分子材料,以代替石油基的高分子产品,生物基高分子材料的研发成为当今高分子领域的研究
阴离子聚合法是合成窄分子量分布以及嵌段、星型等特种结构高分子最重要的一种聚合方法,同时也是迄今为止烯烃嵌段高聚物唯一可工业化的合成手段。然而,但却对阴离子聚合中最基本的,引发剂的结构及其引发机理并不明确。本文创建了一种特殊反应装置,可以用来研究在较高温度下阴离子本体聚合动力学。极性调节剂提高聚合反应速率的作用在于可以在聚合过程中加快引发剂的解缔合,而并非改变其结构。相反,过多极性调节剂的引入,可能