双核席夫碱铝的合成及催化制备聚酯的研究

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:cgq365
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  具有生物可降解性质的环氧化物/环状酸酐共聚物,其单体种类多,反应条件温和,聚合物分子量、结构易控制以及聚合物易于修饰等优点,成为生物降解材料中的一个热点课题。
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水性聚氨酯具有生产绿色环保,使用安全,性能可控等优点,在上世纪40 年代起就已经开始投入生产使用。本61论文,将从选择聚醚多元醇(PTMG)聚酯多元醇(PCL)的分子量,多元醇与异氰酸酯的比例,两个方面探究聚氨酯的合成及相关性能,傅里叶红外光谱图反映了聚氨酯的基本结构,异氰酸根滴定曲线图探究了预聚反应时间和异氰酸根反应剩余的量的关系,纳米粒度分析仪、Zeta 电位仪表征了合成产品的粒径和水分散体系
本文采用聚四氢呋喃低聚物(PTMG)与异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)预聚后,通过甲基丙烯酸羟乙酯(HEMA)封端法,成功制备丙烯酸酯基为端基的聚氨酯预聚体(PUA)。以PUA低聚物作为基础树脂,与甲基丙烯酸甲酯(MMA)单体共混进行自由基聚合,得到一系列PMMA改性的聚氨酯复合材料。利用FT-IR、XRD、SEM及力学性能测试等方法对材料结构与性质进行了表征。
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本文首次报道了氧硫化碳与含有手性大基团的三苯甲基-(S)-缩水甘油醚共聚研究。期望通过聚合反应将手性大基团引入至聚单硫代碳酸酯侧链中,以获得螺旋型聚单硫代碳酸酯。螺旋高分子展示出独特的性能,如分子手性识别能力、不对称催化能力等。铬中心水杨醛亚胺络合物和强路易斯碱组成的二元催化剂能有效催化两者共聚。研究了反应温度、助催化剂种类等反应条件对聚合物结构的影响。通过对产物进行核磁表征其结构发现,聚合物主链
小于10nm 以下的金纳米颗粒由于尺寸效应而展现出很多特殊的性质,尤其是催化方面的性质,然而金纳米颗粒在水溶液中如果没有稳定剂的保护,很容易聚集而失去其特殊的性质.在过去的研究中,聚合物作为稳定剂的金纳米颗粒受到了广泛的关注.本论文采用可逆加成-断裂链转移聚合(RAFT)的方法,设计并合成了含有具有配位作用的8-羟基喹啉(HQ)单元、疏水的苯乙烯(St)单元和温敏性的异丙基丙烯酰胺(NIPAm)单
本文中,我们通过将酶催化酯交换反应与RAFT 聚合相结合,一锅法合成了不同结构的梯度含糖聚合物。在聚合过程中伴随着酶催化酯交换反应,新生成的含糖单体在体系中不断增加,而聚合物链上的第一单体(甲基丙烯酸三氟乙酯)由于位阻效应不再进行酯交换反应,因此得到具有一定梯度的含糖聚合物。通过GPC 与核磁监测聚合过程,证实这是一个可控自由基聚合过程,并且可以通过改变酶的用量来改变聚合物中不同单体的比例。通过酶
纳米凝胶(Nanogel)是一种通过物理或者化学键交联,可在水溶液中具有良好分散性的纳米级别的水凝胶。纳米凝胶具备纳米级小尺寸、可功能化修饰、良好的生物相容性等优点;同时,纳米凝胶内部具有较稳定的三维网状交联结构,以上优势使纳米凝胶在药物载体领域具有较大的应用前景。本文首先合成新型的含硒磷酸酯单体4-硒代辛烷-1,8-双环二丙基磷酸酯(Se-COP),以聚乙二醇单甲醚(mPEG)为大分子引发剂,以
树枝状及超支化聚合物是当前蓬勃发展的一种新型高分子,已在众多领域获得研究和应用。树枝状及超支化聚合物具有高度分支的结构、大量的表面官能团以及立体的空腔结构。相比于传统的线性聚合物,在相同分子量下具有更低的熔体粘度和溶液粘度、更加优异的溶解性、高效的络合和包覆能力等,在涂料油墨、塑料橡胶、水处理等领域展现出巨大的应用前景。
利用我国丰富的稀土资源和矿产资源(高岭土、蒙脱土、水镁石和水滑石等层状矿物),设计合成了乙二胺双马来酰胺酸根合镧(Ⅲ)-层状矿物PVC 复合热稳定剂,同步实现了PVC 的稳定化加工与增强增韧,为环保、多功能型PVC热稳定剂的可持续发展奠定了科学基础。
“三烯三苯”是石油化工的基本原材料,烯烃是制备高分子材料的重要单体,基于“结构化、功能化、集成化”的高分子设计思想,研发高性能高分子材料是实现烯烃高值化利用的有效途径。