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  • 简介:摘要高分聚合材料主要由高分聚合晶粒和晶粒界面两部分组成,从此以后高分聚合飞速发展。科学家成功合成了碳高分聚合并发现其质量仅为同体积的钢的六分之一,高分聚合物质中电子的放性和原子的相互作用将受到尺度大小的影响,标志人类对高分聚合材料性能的发掘达到了新的高度,高分聚合尺度的检测与表征是高分聚合科技研究必不可少的手段和理论与实验的重要基础,高分聚合科技与众多学科密切相关,它是一门体现多学科交叉性质的前沿领域,高分聚合器件的研制水平和应用程度是人类是否进入高分聚合科技时代的重要标志。

  • 标签: 高分子 聚合物 应用
  • 简介:摘要目的头孢曲松钠,是第三代头孢菌素类抗生素,它能抵抗革兰氏阳性菌及革兰氏阴性菌,用于敏感致病菌所致的下呼吸道感染、尿路、胆道感染,以及腹腔感染、盆腔感染、皮肤软组织感染、骨和关节感染、败血症、脑膜炎等及手术期感染预防。研究表明β—内酰胺类抗生素引发的速发型过敏反应并非药物本身所致,而是与药物中存在的高分聚合有关,β—内酰胺类抗生素中的各种高分杂质虽然结构不同,但通常具有相似的生物学特性(如致过敏性),故在质量控制中一般不需要对不同结构的聚合进行每项控制,而只需控制其总量,本文中应用以SephdexG-10葡聚糖凝胶填充的色谱柱与高效液相色谱仪系统相连接,并通过高效液相色谱法对头孢曲松钠中的高分聚合进行了相应的检测,并对相应的分析方法进行适当的调整,本方法操作简单、专属性强、灵敏度高,可用于头孢曲松钠中高分聚合的含量测定

  • 标签: 高效液相色谱法 头孢曲松钠 高分子聚合物 含量测定
  • 简介:摘要目前有机高分材料表面处理技术已经有长足的发展,针对不同有机高分材料的表面处理都有相应的表面处理方法。对此,本文对有机高分材料与表面处理技术进行了简要分析,以供参考。

  • 标签: 有机高分子材料 表面 处理
  • 简介:摘要目前,高分材料已经成为了一门学科,在各大高校里都有这门课的开设。主要就是讲高分材料的合成以及在生产、生活各方面的应用,因此高分材料的发展对人们的生活水平也有积极的影响,对于初步学习高分材料学科的学生来说,高分材料的学习是比较困难的,因为有太多的知识点需要记忆,而且知识点宽泛且千变万化。有机化学是研究高分材料的入门课,在学习高分材料学科的时候,首先必须要让学生对有机化学方面的知识点有足够的掌握和理解,这样才能更好的去学习高分材料这一学科的知识,由此可见要懂得高分材料的合成,首先要了解有机化学技术。

  • 标签: 有机化学 高分子合成 应用
  • 简介:摘要超分子聚合的复合材料在本质上是一种纤维。超分子复合与增强体之间由于化学键不同可以分成不同的类别。超分子聚合/环氧树脂复合材料有许多重要的性能,本文主要介绍了该复合的常用性能。将四重氢键进行组装得到超分子聚合,再将得到的聚合引入到环氧树脂基当中,用它作为增韧剂来提高固化的抗冲击强度。通过对复合材料进行机械性能的测试可以发现性能越多,应用范围也就越大。

  • 标签: 超分子聚合物 环氧树脂复合材料 复合物的性质
  • 简介:二异氰酸酯扩链改性生物基共聚酯弹性体张奇男等(北京化工大学有机无机复合材料国家重点实验室,北京化工大学北京市新型高分材料制备与加工重点实验室,北京化工大学生物医用材料北京实验室)/合成橡胶工业,2018.05以1,3-丙二醇、1,4-丁二醇、丁二酸、癸二酸和衣康酸5种生物基单体为原料,合成了富端轻基生物基共聚酯弹性体(BPE)预聚,然后以4,4’-二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)为扩链剂制备扩链产物,考察了MDI用量、反应温度和反应时间对扩链反应的影响,并对扩链前后试样的结构和性能进行了对比。

  • 标签: 二苯基甲烷二异氰酸酯 国家重点实验室 北京化工大学 生物医用材料 聚合物 有机无机复合材料
  • 简介:摘要随着高分材料的不断发展,高分材料的阻燃技术也越来越受到重视,阻燃材料通过削弱燃烧条件来达到阻燃目的。现如今应用最为广泛的是通过添加阻燃剂来增强材料的阻燃性能,例如使用最为广泛的卤系阻燃剂。但由于传统阻燃剂会产生毒害、发烟等污染,对于更加清洁高效的阻燃剂的研究也在不断开展。无机阻燃剂虽然阻燃效果较差,但采用新技术进行微胶囊化或改性以后,其阻燃特性得到了很大改善。另外,纳米与膨胀阻燃技术也具有很大的开发前景。

  • 标签: 高分子 阻燃技术 探讨
  • 简介:摘要高分船舶尾轴承具有重量轻、自润滑、耐磨损、异物包覆性能等优点得到越来广泛的应用。本文主要综述介绍了高分船舶尾轴承材料的分类以及目前高分尾轴承摩擦磨损性能和振动性能研究进展,最后对目前高分尾轴承材料存在问题进行全面的分析。

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  • 简介:摘要高分材料作为材料领域的后起之秀,由于其具有多种良好的性能而被人们所熟知、利用,对社会的发展具有重要的推动作用。故而,本文将结合其概念,试分析其在实际生活中的应用,望文中所述观点,对相关从业人员的研究工作有一定帮助。

  • 标签: 高分子材料 概念 应用
  • 简介:摘要针对于絮凝沉淀的方法而言,主要是有效的水处理方法,其中絮凝剂种类包括有机、无机以及微生物等三种,有机高分絮凝剂用量比较小,但是絮凝的效率比较快,所受到的外界影响小,其应用较为广泛。因此在本文中,主要针对有机高分絮凝剂在处理炼油废水中的应用进行分析,并且也在此基础上提出下文内容,希望能够给予同行业工作人员提供相应的参考价值。

  • 标签: 有机高分子 絮凝剂 炼油废水 应用 分析
  • 简介:摘要聚合多元醇(POP)是一种具有特殊性能的改性聚醚多元醇,以聚醚多元醇(PPG)为母体,与丙烯腈、苯乙烯接枝共聚制得,是聚醚多元醇、接枝聚醚多元醇、苯乙烯与丙烯腈等乙烯基单体的共聚或自聚组成的共混体系1。它既保持了聚醚链原有的柔性,又具有乙烯基聚合的良好结构性能,使聚氨酯泡沫具有较高的承载能力和良好的回弹性能,增加泡沫体的开孔率,广泛应用于高承载、高回弹的软质及半硬质聚氨酯泡沫的生产,主要用在汽车、火车、飞机制造、家具行业等领域。

  • 标签: 聚合物多元醇 聚醚多元醇 聚氨酯泡沫塑料
  • 简介:摘要近年来,高分材料由于具有质量小、价格便宜、绝缘性好等优点,广泛应用到了工业生产以及人们的日常生活中。因此本文重点介绍了高分材料基础概念及加工成型技术,并分析了高分合成产品在生活中的应用,最后展望了高分合成技术的发展前景及创新趋势。

  • 标签: 高分子 合成技术 趋势展望
  • 简介:摘要在聚合水泥防水砂浆中添加有机硅疏水剂进行改性,制得有机硅疏水剂改性聚合水泥防水砂浆,系统研究其抗渗性、抗压强度、抗折强度、吸水率等性能。结果表明,有机硅疏水剂得掺入没有明显的延缓砂浆的水化作用,降低砂浆的抗压强度和抗折强度,明显改善聚合水泥防水砂浆的抗渗性能和吸水率。

  • 标签: 聚合物水泥防水砂浆 有机硅疏水剂 抗渗性 抗压强度 抗折强度 吸水率
  • 简介:摘要随着科学技术的快速发展,化工产业的发展速度也逐渐变得更快,而对高分化工材料的研发和应用也越来越受重视。在现代化生产中,高分化工材料在不同领域中的应用非常广泛,并且也取得了很好的应用效果,而这也体现了高分化工专业的实际应用价值。因此,文章将重点对高分化工材料的发展及实际应用进行了分析,以便为高分化工材料的应用提供一些建议和意见。

  • 标签: 高分子 化工材料 现状 分析
  • 简介:摘要高分材料主要是指由高分化合组成的材料,从而具有良好的综合性能,高分材料在生产上应用范围比较广泛。但在使用过程中极易产生静电,从而容易对设备和材料造成一定危害。基于此,本文从静电产生的影响因素及危害出发,并深入分析通过在高分材料中添加导电材料、与结构型导电高分材料相混合、增加抗静电剂法等技术的应用,借助高分材料抗静电技术的研究,以期为高分应用提供帮助,

  • 标签: 高分子材料 抗静电技术 导电材料
  • 简介:摘要近年来,科学技术的不断发展,使得高分材料得到了广泛的应用。本文首先介绍了高分材料的分类,并基于我国建设资源节约型社会的背景,探讨了实现高分材料循环利用的方法,希望能够对相关的工作有所帮助。

  • 标签: 高分子材料 循环 化学反应
  • 简介:摘要随着改革开放的不断发展,我国的经济水平和科学技术都取得了巨大的进步。为了节约成本和提高经济效益,越来越多的“新材料”被研制出来,其中的典型代表就是“高分材料”,该材料作为一种实际应用效果良好的材料,高分材料在近期得到了广泛的应用。

  • 标签: 高分子材料 成型 控制技术
  • 简介:摘要随着工业化技术的发展和人民生活水平的提高,人们对塑料产品种类和质量的需求也越来越高。高分材料是通过制造成各种制品来实现其使用价值的,因此从应用角度来讲,以对高分材料赋予形状为主要目的成型加工技术有着重要意义。高分材料的主要成型方法有挤出成型、注射成型、吹塑成型、压延成型等,本文就高分材料成型加工技术进行论述。

  • 标签: 高分子 材料成型 加工技术
  • 简介:摘要在社会经济的不断发展过程,我国化工业也得到了突飞猛进的发展,但是在化工业发展过程中或多或少的会产生一定的废旧聚合材料,此文章详细分析了废旧聚合材料的化学循环利用的方法,并且对化学循环的工艺和设备进行了详细的描述,最后深入的套路了化学循环的发展趋势和发展前景。

  • 标签: 聚合物废料再循环 化学再循环 回收 利用
  • 简介:摘要高分材料是由相对高分量的化合组成的,包括橡胶、塑料、纤维涂料、粘合剂和聚合基复合材料。聚合是生命的形式。所有生物都可以看作是聚合的集合。高分化合具有许多优异的功能,已成为许多领域的重要材料。随着高分材料新应用的不断发展,对聚合材料质量的要求也越来越高。用现代仪器研究分析高分材料,近年来发展的也比较快。

  • 标签: 高分子材料 仪器检测 分析方法