新型酰亚胺低聚物的分子设计及结构与性能研究

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聚酰亚胺是分子主链中含有酰亚胺基团的杂环高分子化合物,具有卓越的机械、介电、耐辐射、耐腐蚀、耐烧蚀等性能,已广泛应用于航空航天、机械、电子等高科技领域。近年来,航空航天用树脂复合材料发展迅速。大部分早期设计的飞行器寿命相对较短(5-7年),已难以满足要求。应用领域对树脂复合材料在苛性空间环境中的长期耐久性提出了更高的要求。更长使用寿命(20-25年)或可反复回收使用的树脂复合材料是航空航天领域关注的热点。基于此,本论文将硅和硼这两种无机分子引入目前综合性能最优良的苯乙炔基封端聚酰亚胺结构,期望制备出
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大多数工业有机材料,无论是天然产物还是合成的化合物都不可避免的会发生氧化反应。为了防止或者延缓这种氧化现象的产生,科学家发明了一种简便、有效且不会引起任何不良变化的方法,即加入抗氧剂。在液晶领域中,由于大量含烯键液晶材料的广泛使用,添加抗氧剂也变得十分重要。但是由于液晶是一种特殊的光电材料,工业用抗氧剂无法满足其要求。为了寻找一种与液晶材料结构相似、相容性好、抗氧性能更高的受阻酚类抗氧剂,本论文以
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利用光催化技术处理水中有机染料物具有绿色、简便、高效的优势,近年来,受到人们的广泛关注。纳米TiO2作为最典型的光催化剂具有吸光范围窄、粒子易团聚等缺陷;同时,有报道指出光催化剂的形貌对光催化活性也有影响。因此,本文通过TiO2晶体中掺杂铋元素来拓宽吸光范围,利用介孔碳负载纳米TiO2来提高其分散性,将Bi纳米晶体内嵌在碳纳米管腔研究这种特殊形貌光催化剂的催化活性。采用硬模板法,制备了Bi掺杂介孔
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稀土近红外发光材料因具有发光纯度高、斯托克斯位移大、光稳定性好和毒性低等优势而受到广泛关注,尤其是稀土配合物材料,通过引入有机生色团弥补稀土离子吸光率的不足,进而改善稀土离子的发光性能。目前对近红外发光稀土配合物的研究已日渐成熟,大部分配合物需要使用高能紫外光激发来获得稀土离子的特征近红外发光,使用低能可见光敏化稀土配合物的研究相对较少,然而在荧光探针、生物学成像和医学检测等领域使用可见光激发发光
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有机微孔聚合物材料具备有非常多的分子尺寸级别的开放孔道、相对而言较高的比表面积、大的孔体积、大的气体吸附量和高的对不同气体选择吸附性能等优势,多应用于气体小分子存储、电化学、气体吸附分离、分子筛等诸多领域。有机微孔材料根据其分子组成结构的不同,可将其分为四种自具微孔聚合物(PIMs)、共轭微孔聚合物(CMPs)、共价有机网络(COFs)、超交联微孔聚合物(HCPs);与其它材料相比,超交联微孔聚合
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摘要:三维有序大孔(3DOM)材料是近年来刚刚兴起的多孔材料领域一项重要研究课题。3DOM材料不仅具有通常多孔材料的一般特点,如比表面积大、孔隙率高等,而且还具有孔结构排列周期性强、孔径分布窄、大孔尺寸均匀可调等一系列的自身特点,在光子晶体、大分子吸附分离、催化剂及载体、传感器及电极材料等多个领域具有广泛的应用前景。本文献在综述大量文献的基础上,对于改变SnO2的物理性质,如其形态、颗粒尺度等方面
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纤维素来源广泛且产量很大,但是附加值低,需要改变其结构来获得新的功能。C-6羧基纤维素(C-6氧化纤维素),作为一种重要的纤维素衍生物,可用作医用抗凝血剂、止血纱布、烟草替代品及照相纸离子交换材料等。本论文以微晶纤维素为原料,通过HNO3/H3PO4-NaNO2氧化体系对其进行选择性氧化,制备C-6氧化纤维素,并对产物进行表征与分析。研究探索了以制备的C-6氧化纤维素为吸附剂,对水中的双酚A的吸附
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分子反应动力学是化学反应动力学的一个重要分支,它是从微观上探究化学反应过程的动态和机理的学科。近年来,随着实验技术的进步、动力学理论的发展和计算水平的提高,分子反应动力学的研究重点已经从之前的三原子体系转向了复杂的多原子体系,并且能为许多现实的问题提供实际的帮助,如解释燃烧过程的机理和激光的工作原理,为准确模拟大气中的化学组成的变化、分布等大气环境问题提供理论依据。高层大气中的臭氧是一种很重要的物
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