光引发快速RAFT聚合制备功能高分子Janus材料

来源 :中国化学会2017全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:haisheng1984
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  精准、高效、可控地合成具有特定官能团与结构的聚合物一直是高分子化学家们努力的方向。传统的阴离子、阳离子聚合虽然已有非常成熟的发展,但其反应条件要求苛刻、适用的单体种类较少,合成的高分子链上含有的基团也有很大的局限性。
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活化物质由于其微驱动特征,体系在局部往往伴随着时间反演对称性的破缺,因而时常展现出复杂的时空行为与崭新的物理现象。而活化物质对外界刺激的响应,可以直接重构其非平衡动力学的不可逆性,使其传输过程脱离传统统计物理方法的可描述范围。因此,研究活化物质在外界刺激影响下的传输动力学行为,对于深入揭示活化体系的统计力学原理与构建非平衡系统的理论框架而言具有重要科学意义。本论文通过建立细菌趋化模型,深入研究了细
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具有刺激响应性的变形材料在生物医学和航空航天领域都有很重要的应用前景,而且通常它们的形状结构决定了它们最终的功能。然而,通过传统的加工方式很难得到复杂形状结构。数字化的3D 打印技术在打印各种复杂结构上有极大优势,但现有三维打印技术无法回避的挑战在于逐层固化成型,打印一件物体一般要数十分钟至数小时,打印的速度和非常有限的材料选择成为了它推广和应用的短板。此文章开发了一系列可由普通投影仪进行数字化可
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PEG-b-PLLA 是一种典型的结晶-结晶型嵌段共聚物,其结晶行为以及结晶形貌非常复杂,探索不同条件下其结晶行为不仅能够为嵌段共聚物结晶结构提供新的认识,而且对进一步拓展聚乳酸的应用领域很有意义。本文通过控制聚乳酸从熔融态降温结晶过程的降温速率,进而调控嵌段共聚物微相分离结构,研究微相分离结构对PEG 结晶行为以及嵌段共聚物的熔融行为的影响。
聚合物薄膜图案化的构筑成为高分子材料领域研究一个热点。研究表明热压印方法已被证实为一个有效的构筑纳米结构图案的方法。本实验用热压印的方法来构筑聚合物PHB 的微纳结构薄膜,并利用原子力显微镜(AFM)观察其表面形貌。从AFM 的高度形貌图可以看出,图案化后的聚合物PHB 微纳薄膜的表面线条分布均匀,清晰明朗,图案规整,没有明显塌陷和变形,并且可以看出PHB 微纳线条图案的尺寸完全与压印模板的微纳尺
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