聚丙烯微孔膜表面多肽接枝聚合

来源 :2001年全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:pp1010pingban
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高分子分离膜材料具有能耗低、分离效率高、操作方便、无二次污染等优点,已在许多领域获得应用,且具有巨大的潜在应用前景,对于节约能源、提高效率、净化环境可望做出大贡献,而新型的以非分离为目的的功能膜技术,如膜生物反应器、膜传感器、膜控制器、医用人工膜等等也越来越受到重视.然而大部分材料由于生物相容性较差,其应用受到限制.对高分子材料表面进行改性,提高其亲水性和生物相容性,则是解决这一回问题的有效途径.本文正是基于这种思想,探讨对聚丙烯微孔膜材料进行多肽接枝表面改性.
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本文合成了一系列含1,5-萘环的聚芳醚酮(PNEEK)共聚物,并用以DSC研究了共聚物的热交联行为.
本文合成了一种双酚单体(3-甲基)苯代对苯二酚,其熔点是92-93℃在FTIR中,3296cm处有明显的-OH特征吸收.MS和HNMR均与单体结构相符.采用典型的芳香亲核取代反应路线,以KCO为成盐剂,TMS为溶剂,由新合成的单体分别与不同的双氟单体聚合,制得了高分子量的聚芳醚酮.聚合物的HNMR的结果验证了新合成产物的结构.
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本文主要借助原子力显微镜(AFM)和DSC手段来确定聚苯乙烯-对乙烯基吡啶和聚对乙烯基苯酚共混体系的相容性,并开展了一系列的工作.
本文比较了新旧体积组合规则对PMMA/SAN共混体系的相图、Flory-Huggins(FH)相互作用参数、混合焓、混合体积变化以及组合熵和空位熵的影响.发现,使用新的体积组合规则计算得到的该共混体系的spinodal和binodal图可以很好地解释该体系的LCST现象,而使用原来的体积组合规则却不行;两种体积组合规则对FH相互作用参数、混合焓和组合熵的计算有一定的影响,而对混合体积变化及空位熵的
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