小麦麸质蛋白-层状硅酸盐杂化材料研究

来源 :2005年全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:dashler
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生态平衡和环境保护是人类可持续发展和提高人民生活质量的保证。基于矿物燃料为原料的合成高分子材料,将随着这些资源的渐渐枯竭而面临原料的短缺,而现代社会的发展已与这些高分子材料有着密切的关系。另一方面,基于石油化工的高分子材料的难降解性已损害地球上的生态体系,非生物降解的塑料密度低,大量占有填埋地,且污染环境。常见的塑料废弃物处理采用的焚烧会产生大量二氧化碳带来全球气候的变暖,且产生的有毒气体也给环境带来了污染。因此从长远发展看,研究开发以可再生,又易自然或生物降解的新型环境友好高分子材料替代石油基合成高分子材料,已成为各国研究开发的热点。本文研究小麦麸质蛋白-层状硅酸盐杂化材料的制备。
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本文制备了α—二亚胺镍(Ⅱ)配合物{[CH-N=C(CH)-C(CH)=N-CH]NiBr}—TiCl(简写为NiL—TiCl)负载在MgCl—SiO载体上的复合催化剂(NiL—TiCl/MgCl—SiO),用AlR代替MAO条件下催化单一乙烯聚合,合成了含各种支链的支化聚乙烯.研究了NiL TiCl负载方法,NiL/TiCl摩尔比,助催化剂种类及聚合反应温度等对催化剂性能的影响.用IR、C-NM
作者尝试在聚氨酯(PU)弹性体的基础上利用IPN技术引入聚硅氧烷来制备具有综合性能的聚硅氧烷改性聚氨酯弹性体.本文用Nicolet 800傅立叶变换红外光谱仪研究了纯聚四氢呋喃醚-液化MDI聚氨酯和聚氨酯/聚二甲基硅氧烷IPN中的聚氨酯固化反应动力学.
本文以SiO-CaCO二元复合无机粒子存在下,以过硫酸钾为引发剂,十二烷基硫酸钠为乳化剂,通过间歇乳液聚合,制备了PMMA/SiO-CaCO复合粒子,重点研究了SiO-CaCO存在下MMA的聚合动力学,研究了MMA投料量对MMA聚合转化率的影响及MMA聚合转化率与聚合时间之间的关系;通过透射电子显微镜观察,研究了无机粒子对PMMA乳胶粒形态及分布的影响.
本文主要研究引发剂种类对交联聚甲基丙烯酸甲酯(MMA)/聚丙烯腈(AN)-甲基丙烯酸甲酯(MMA)纳米复合粒子形态结构的影响.在第二阶段以交联聚甲基丙烯酸甲酯(MMA)为种子,使用不同的引发体系:水溶性引发剂过硫酸钾(KPS)、油溶性引发剂偶氮二异丁腈(AIBN)以及叔丁基过氧化氢-硫酸亚铁氧化还原引发体系进行乳液聚合,通过TEM及AFM观察复合粒子形态结构不同.
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本文采用PhCHBr/FeCl/PPh催化体系在130℃下使甲基丙烯酸甲酯得到了很好的聚合,并探讨了时间、催化剂与引发剂配比、引发剂与单体的配比等对聚合反应的影响.
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支架材料的制备是组织工程研究的核心技术之一。由于单一材料难以满足组织工程的支架材料的要求,采用不同性质的材料进行复合以获得具有新性能的复合支架材料成为当前支架材料研究的热点。近年来聚乳酸/羟基磷灰石(PLLA/HA )类复合材料支架由于其良好的生物降解性和生物相容性而被广泛的研究,但采用通常方法制备的支架材料在界面结合、调节降解速率、改善材料强度等方面仍不能满足作为理想组织工程支架的要求。由于静电
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