高分子序列可控聚合

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:heirenmading
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  序列分布可控共聚物,是指结构中单体单元以规律性排列,如梯度、交替、嵌段和无规等。本文报道通过改变催化剂中心金属,改变丁二烯和苯乙烯的竞聚率,得到一系列嵌段、楔形、梯度和无规分布聚合物。比较离子半径较大的钕催化剂,配位空间开阔,允许丁二烯双座配位和连续插入,结果导致丁二烯和苯乙烯的竞聚率差异较大,容易得到丁二烯与苯乙烯的嵌段共聚物。
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本文合成了一种新型硫脲分子,并对化合物进行结构表征.该分子的分子式是C14H11N5O5S,属于P2(1)/c 空间群,a=6.2702(9)nm,b=8.0756(12)nm,c=15.500(2)nm,α=γ=90.00°,β= 96.293(3)°,V =780.1(2),Dc=1.538g·cm-3,μ=0.246cm-1,F(000)=372,Z=2,R1=0.0472,wR2=0.12
当前,碱性聚合物电解质膜的稳定性成为限制碱性聚合物电解质膜燃料电池发展的关键因素,尤其是官能团的稳定性远不能满足电池需求.研究表明,季铵盐在高浓度碱中受OH-攻击发生降解.目前,咪唑基团(尤其是2-位取代咪唑)作为可替代季铵盐的官能团成为研究的热点.然而咪唑型官能团的稳定性到底如何?它能否适应碱性聚合物电解质燃料电池的化学环境?本研究工作为了对比验证季铵盐与2-甲基咪唑盐在碱中的稳定性,将合成的单
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铁镍二次电池的充电效率低和高倍率性能差,一直以来严重制约其快速发展[1]。近年来,本课题组在新型铁镍二次电池负极材料的研究方面取得了一定进展[2]。研究发现,FeS直接用作负极材料时表现优异的倍率性能和循环性能。
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