嵌段共聚物相关论文
聚酰胺6(PA6)纤维具有良好的亲肤性和吸湿性,被广泛用于服装纺织领域。随着我国常规PA6产量逐年提升,进一步开发具有高附加值、多功......
自组装是组装基元通过自下而上自发形成有序结构的过程,是制备有序材料的有效方法之一。研究表明,当组装基元在受限条件下组装时,......
在有机化合物1,8-二氮杂二环十一碳-7-烯(DBU)或1,5,7-三氮杂二环[4.4.0]癸-5-烯(TBD)的催化作用下,通过嵌段共聚的方式引入ε-己内酯(CL......
电极粘结剂和聚合物电解质是电池中重要的聚合物材料。聚合物材料的性能由结构决定。本文针对锂离子电池电极粘结剂和全固态聚合物......
光子晶体颜料具有安全环保、色彩持久等优点,近年来成为研究热点。通过限域自组装法制备的光晶颜料颗粒,由于缺乏自组装基元之间的......
以辛酸亚锡为催化剂,1,4-丁二醇为引发剂,将ε-己内酯与DL-丙交酯进行开环聚合制备两端带有羟基的ε-己内酯和DL-丙交酯共聚物(PCDLA-......
目的 制备一种基于嵌段共聚物壳材料的全氟己烷(perfluorohexane, PFH)纳米液滴,观测不同条件下纳米液滴超声表现及在低强度连续超声......
针对丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)树脂中的橡胶粒子相形态难以精确调控的问题,提出采用可逆加成断裂链转移(RAFT)乳液聚合合成苯乙烯-丙烯......
纳米药物载体是一种纳米级的药物运输体系,其具有较长的血液循环时间、易于修饰和增强渗透和滞留效应(Enhanced Permeability and R......
微相分离是一种广泛存在于嵌段聚合物体系中的现象,某些嵌段聚合物发生微相分离时能形成有序的结构,这些结构处于纳米尺度,能广泛......
面对当前社会所面临的严峻能源与环境问题,燃料电池和锂离子电池作为一种清洁且高效的能量转化与存储装置越来越被受到重视,而其中......
双连续相(bicontinuous phase)是指体系中两种组分所形成的相区各自连续又相互穿插的相态。一方面,双连续相的形成对于材料的宏观性......
金纳米粒子(Au NPs)因其独特的光电特性广泛地应用于催化领域,但由于其表面能高、容易团聚、不易保存,因此用于负载和稳定纳米金的载......
近二十年来,石油基塑料大规模的生产在给人们生活带来便利的同时也导致环境污染日益加重。环境友好暨生物可降解材料聚乳酸(PLLA)、......
自上个世纪以来,高分子材料的发展与应用得到广泛的关注,其中,合成类聚合物因其性能好、成本低而被认为是现代科学技术给人类的一......
本文主要基于丙烯酸丁酯(BA)和光敏性单体甲基丙烯酸偶氮苯酯(Azo MA)制备了在离子液体中的光热响应智能材料,文章分三个部分,分别研究......
端羟基聚丁二烯(HTPB)是一类特殊的聚烯烃产品。室温下呈现液态,具有优良的低温机械性能,且可进行热固化加工。因此被认为是一种较理......
在卢开元等人通过物理实验发现两嵌锻共聚物(Block Copolymers简称BCPs)膜通过自对准可形成六转排列的垂直柱状结构的前提下,我们使......
离子通道膜中纳米孔道的大小与密度是影响其盐差能转换的重要因素,然而,现有技术对于孔径孔密度的调控存在操作复杂、成本高等问题......
利用新能源汽车取代内燃机汽车缓解能源压力成为全球关注的问题。电池隔膜作为锂离子电池的重要组成部分,制约着电池的安全性能和......
蛋白质的非特异性吸附问题涉及到多个研究领域,近年,分析仪器在蛋白质组学、代谢组学、生物标记物等方面取得重大进展,在进行生化......
锂离子电池因其高能量密度、高工作电压、良好的循环性能和轻便性等优点而备受关注,并广泛用于便携式电子产品、电动汽车、航空航......
二维(2D)纳米材料由于其独特的物理和化学性质,在生物医药、化学催化等领域有广泛的应用前景。细胞膜是由磷脂双分子层组成的一种特......
氯乙烯(VC)等单体可逆失活自由基聚合研究的发展,为制备由聚氯乙烯(PVC)和不同特性聚合物链段组成的嵌段共聚物提供了基础。目前,碘仿......
随着生物医疗技术的飞速发展,越来越多的科研工作者将研究重点放在了聚合物水凝胶的应用前景上,而对聚合物水凝胶的凝胶性能、溶胶......
自组装/自组织是软物质或复杂液体的一大特征,也是软凝聚态物理领域有关结构和相变研究的前沿挑战问题。如何理解许多复杂的软物质......
塑料的发展和应用给人类生活带来了前所未有的便捷,但传统非降解高分子过度使用导致的白色污染给人类生存和发展带来了新的挑战。......
近些年来,灵敏度高、响应应变大、循环稳定性好的应变传感器被广泛研究,可用在电子皮肤、人体运动检测、机器人、智能穿戴等领域。......
由于线性聚乙烯的结晶特性,基于聚乙烯的结晶-非晶嵌段聚合物将会表现出一些不同于非晶-非晶嵌段聚合物的特殊自组装行为。本文旨......
介电材料在生活中有着广泛的应用,在电子电气,薄膜电容器等领域发挥着重要的作用。聚合物介电材料具有击穿强度高和介电损耗低等优......
作为一种典型的导电聚合物,聚吡咯具有类似金属的独特电学特性,又兼有聚合物的柔韧性,因而在储能转换、传感及柔性器件等领域备受......
先进的电介质能源存储技术的发展是一个全球关注的重大问题,其中材料的创新将在下一代电子电气应用中起着至关重要的作用。聚合物......
通过嵌段共聚物在环氧树脂中的微相分离能够构建具有不同形貌纳米结构的热固性树脂,从而改善环氧树脂的性能。自组装机理和反应诱......
聚合诱导自组装(PISA)技术是制备嵌段共聚物纳米自组装体的一种新技术.相较于传统的嵌段共聚物自组装技术,该技术具有边聚合、边组......
构筑基元自发形成有序或功能性结构的过程称为自组装(self-assembly)。刺激响应聚合物在本体或溶液中自组装形成多种复杂的纳米结构,......
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综述了近年来国内外环氧树脂增韧改性研究最新进展及增韧机理,涉及橡胶弹性体、无机纳米粒子、嵌段共聚物、热塑性树脂、超支化聚......
有机-无机杂化材料是一种综合有机材料和无机材料优点的新型功能材料,有机部分与无机部分可以通过非共价键或者共价键结合,控制有......
学位
聚合物纳米材料具有结构新颖、形貌多样、性能优异和生物相容性好等特点,因此在药物控释、生物成像、仿生模拟、纳米催化等诸多领......
由于发光基团的聚集诱导猝灭效应,固体圆偏振发光(circularly polarized luminescent,CPL)都表现出较低的荧光效率和较小的不对称因......
荧光分子成像技术由于其廉价、简单方便、灵敏度高、重复性好等优点,因而在疾病诊断领域成为了人们关注的重点,尤其近红外荧光成像......
嵌段共聚物自组装是构建功能材料的一种重要途径,通过自组装形成的有序结构在信息存储、药物控释、光子晶体等领域都有重要的应用,......