聚乳酸双向拉伸薄膜的制备与性能研究

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:richard_kai
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  在石油资源紧缺、白色污染严重以及全球变暖的趋势下,生物降解塑料开始受到人们越来越多的关注。[1]聚乳酸是一种高强高模的可生物降解高分子材料,但结晶速率慢、脆性大等缺点限制了其应用发展。
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强激光由于具有高光功率、光束密度时间空间可控等特点,与化学物质相互作用时可引起物质内部共价键和离子键的断裂、生成和转化等多种的光化学反应,生成新颖的化学物质,相关研究受到广泛关注.本课题组研究了飞秒激光诱导双光子聚合等光化学过程,特别是诱导如下三类光化学反应:首先,激光光聚合反应(Fig.1a),飞秒激光作用于表面改性的磁性纳米粒子和光聚合树脂共混物,合成了含有磁性的交联聚合物,结合加工系统制备三
近年来,利用可见光驱动脱氢偶联反应引起了人们的极大兴趣。特别是贵金属钌,铱,铂,金等配合物已经被广泛用于光催化水分解、二氧化碳还原和有机反应。尽管一价铜配合物也具有丰富的光物理性质,但是它容易被氧化,并且激发态寿命较短,在光催化反应中的应用受到很大限制。在本文中,我们合成了一系列稳定的含有邻菲罗啉和碳硼烷配体的一价铜配合物,并详细研究了它们的光物理性质。这些铜配合物具有强的可见吸收和长寿命的激发态
光动力治疗因其具有非侵入性,高选择性,无耐药性等优势越来越得到关注并应用于肿瘤治疗[1],其中关键因素之一是光敏剂[2].设计和研究高效的靶向性光敏剂有助于促进光动力治疗的发展和应用[2].本文在光敏剂锌酞菁分子的α位和β位分别连接上具有肿瘤靶向性的小分子埃罗替尼得到锌酞菁-埃罗替尼系列轭合物,并利用激光共聚焦成像和荧光分子断层成像技术系统地研究它们在细胞和动物水平上的光毒性和肿瘤靶向性,研究结果
由于纳米受限效应,聚合物受限于纳米尺度下常表现出有别于本体状态的物理性质1.我们以阳极氧化铝(AAO)多孔模板为受限介质,研究了聚合物受限于纳米孔洞中的玻璃化转变行为,其中包括聚合物的纳米棒和纳米管两种形态.我们发现聚合物纳米棒受限于纳米孔洞中表现出两个玻璃化转变的行为,并可用核壳的双层模型进行解释(如下图1所示)2.我们还考察了聚合物的分子量、纳米孔洞的孔径以及体系的降温速率等对该玻璃化转变行为
本文以 N-3-氨丙基甲基丙烯酰胺和 N-2-羟丙基甲基丙烯酰胺为单体,采用可逆加成断裂链转移聚合法,制备了系列 N-3-氨丙基甲基丙烯酰胺-st-N-2-羟丙基甲基丙烯酰胺无规共聚物(AH),并在 N-3-氨丙基甲基丙烯酰胺链节上接枝了具有肝细胞靶向作用的半乳糖和具有细胞穿透能力的胍基,得到具有肝细胞靶向的无归共聚物(GGH).系列 GGH 共聚物经凝胶色谱测得分子量分别为 16300g/mol
以微波水解法制备ZnO柱撑皂石,并用季铵盐对其有机改性制备了ZnO柱撑有机皂石。以其为添加助剂通过熔融插层法制备了PLA/ZnO柱撑有机皂石纳米复合材料。微观结构表明:ZnO柱撑有机皂石以剥离的形式均匀的分散在PLA基体中;性能测试表明:ZnO柱撑有机皂石提高了复合材料的力学性能和热稳定性;DSC测试结果表明:材料的结晶性能提高,结晶速率加快,表明ZnO柱撑有机皂石在PLA基体中起到了良好的异相成
具有聚集诱导发光(增强)(AIE(E))性能的化合物及聚合物是一类新兴的光电材料,其在稀溶液中不发光或发光很弱,但是在聚集状态或将其制成薄膜后,其发光性能则大大提高。通过聚甲基氢硅氧烷(PMHS)与光学活性单体烯丙氧基胆甾醇醚(A-chol)及1-(4-烯丙氧基联苯基)-2,5-二苯基吡咯(V-TPP)的接枝共聚制备了系列具有聚集诱导发光增强性能的光学活性聚合物。
以歧化松香为原料,合成了N-脱氢枞基丙烯酰胺单体。在引发剂存在的条件下,以合成的松香基丙烯酰胺单体与环氧大豆油丙烯酸酯(AESO)以不同摩尔比(100∶0、90∶10、80∶20、70∶30和60∶40)进行共聚反应。通过红外光谱(FT-IR)、差示扫描(DSC)、热重(TG)、动态机械分析(DMA)等方法来表征聚合物的结构和性能。
相变材料作为一种新型能源材料,能够有效地缓解能源危机[1] 。目前应用广泛的是固-液相变材料,需要高熔点的支撑体系实现对其的包封,以防止其在熔点之上的流动和泄漏[2]。我们选用PEG(聚乙二醇)作为相变相,通过引入三官能度的异氰酸酯(六亚甲基二异氰酸酯缩二脲)作为支撑骨架。
Novel difluoro aromatic ketone monomer,(2,6-difluorophenyl)[3-[(3,5-dimethylphenyl)methyl]-5-methylphenyl] methanone(DFDM),isprepared via three-step reactions,including nucleophilic addition reaction