【摘 要】
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聚合物中空乳胶粒具有极强的光学遮盖性,近年来已被广泛应用于建筑涂料、纸张涂布、皮革复鞣和化妆品等领域,预计未来在宇航、阻尼材料、生物医药等领域也具有重要的应用前景。中空乳胶粒的制备需克服一系列的技术难题,国外已有少数几家公司成功制备出了性能优异,满足工业应用要求的中空聚合物产品。但由于技术保密等原因,国内没有任何企业和学者开发出相应的产品;而且,在现有的已公布的文献和专利中,对多层结构中空乳胶粒形
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聚合物中空乳胶粒具有极强的光学遮盖性,近年来已被广泛应用于建筑涂料、纸张涂布、皮革复鞣和化妆品等领域,预计未来在宇航、阻尼材料、生物医药等领域也具有重要的应用前景。中空乳胶粒的制备需克服一系列的技术难题,国外已有少数几家公司成功制备出了性能优异,满足工业应用要求的中空聚合物产品。但由于技术保密等原因,国内没有任何企业和学者开发出相应的产品;而且,在现有的已公布的文献和专利中,对多层结构中空乳胶粒形态和遮盖性的研究较少,故本文通过碱溶胀法制备聚合物中空乳胶粒,并对其形态和遮盖性进行研究。本文在
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本文采用基于REAXFF力场的分子动力学方法,数值模拟了原子氧与金属Zr之间的相互作用过程。在1000个原子氧与Zr(001)及Zr(100)表面模型下进行了模拟计算。通过模拟结果阐明了金属Zr与原子氧形成的表面氧化层的厚度、生长机理、结构、稳定性、及氧化层内Zr原子价态等表面特性,并利用原子氧暴露试验进行了对比和验证。结果表明,原子氧在Zr(001)及Zr(100)表面最稳定的吸附位置分别为八面
近年来,不对称合成已成为有机合成中的热点课题。随着不对称合成的不断发展,不对称反应已迅速覆盖到了不对称还原、不对称烷基化、不对称氧化以及不对称缩合等反应领域。它在医药、化学、生命科学、食品添加剂、香料等研究领域给人们带来了巨大的经济效益,引起了越来越多化学工作者的关注。异喹啉类生物碱的不对称催化氢化是合成四氢异喹啉类生物碱最直接、最高效的方法之一。目前据大多数文献报道,二氢异喹啉类生物碱的的不对称
贵金属纳米材料的合成制备、性质研究及其在各领域的应用是当前十分热门的研究热点,各种新型的纳米结构、特异的纳米复合材料的组成以及创新的纳米材料构建方法等正在源源不断的被报道。在众多的纳米材料独有的性质中,催化性能和光学性能一直受到研究者们的普遍关注,同时贵金属纳米材料在醇类燃料电池、生物传感器及表面增强拉曼光谱等方面也有着广泛的应用。本文利用电沉积法和水热合成法成功的制备了钯基双金属薄膜电极和银基底
金属有机骨架材料(Metal-Organic Frameworks,MOFs),作为一类重要的新型多孔材料,由于具有高的孔隙率和好的化学稳定性等优点,在气体吸附及分离、催化剂、磁性材料和光学材料等领域中有着诱人的应用前景,给多孔材料科学带来了新的曙光。咪唑-4,5-二羧酸,由于存在多个配位点及多种配位模式使得该类配体具有较强的配位能力,在构筑MOFs时受到了科学工作者们的青睐。计划性的改变咪唑-4
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