【摘 要】
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刺激响应性物质属于智能材料,它可以通过外界简单的物理或化学调控,使该物质体系相关性质发生相应的改变,并且具有操作简单、清洁环保和可重复利用等诸多优点。其中,CO2刺激响应材料,利用来源广、性质稳定的CO2作为调控开关,在应用上具有一定的优势。目前,CO2刺激响应型聚合物主要以开关聚合物乳液体系为主,水溶性CO2开关聚合物的相关研究仍然较少。此外,一些CO2/N2开关聚合物在有机溶剂中已经实现溶液粘
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刺激响应性物质属于智能材料,它可以通过外界简单的物理或化学调控,使该物质体系相关性质发生相应的改变,并且具有操作简单、清洁环保和可重复利用等诸多优点。其中,CO2刺激响应材料,利用来源广、性质稳定的CO2作为调控开关,在应用上具有一定的优势。目前,CO2刺激响应型聚合物主要以开关聚合物乳液体系为主,水溶性CO2开关聚合物的相关研究仍然较少。此外,一些CO2/N2开关聚合物在有机溶剂中已经实现溶液粘度的智能调控,而水溶性粘度可调控CO2/N2开关聚合物还几乎没有报道。因此,本文设计合成了系列水溶性CO
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近些年来,随着我国工业现代化的逐步实现,人民生活水平不断提高,现有能源供应将不能满足日益增长的能源需求,核能作为未来能源的主要供应方式之一受到普遍关注。但是,核能源的供应也存在着很多急需解决的问题,其中铀资源短缺和环境问题是制约核能发展的两大瓶颈。寻找和发展低成本、高效率、无二次污染的铀分离与富集技术是解决这些问题的有效途径之一。本课题采用了造价低廉的羧甲基纤维素和小分子聚合单体为原材料,合成了两
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本论文以槲皮素为模板,丙烯酰胺为功能单体,改性松香为交联剂,采用悬浮聚合法合成了含松香基的槲皮素分子印迹聚合物(MIP),对最佳合成条件进行选择,并对聚合物进行吸附性能、分子识别性能、印迹分离性能进行研究。主要内容如下:1.通过单因素优化实验,确定了该印迹聚合物的最佳合成条件。最佳合成条件是:槲皮素、改性松香、丙烯酰胺三者的摩尔比为0.2︰2︰4,致孔剂A用量为有机溶剂用量的10%,分散剂十二烷基
分子印迹(molecular imprinting technology)是合成预定选择性分子识别材料的新兴技术。其基本原理是将需要印迹的模板分子与功能单体、交联剂溶于溶剂中,发生自由基聚合反应。在除去模板分子后,得到记录模板分子构型空穴的刚性聚合物,且功能基团在空穴中的排列能与模板分子互补,因而对模板分子表现出特异的选择性和吸附能力,可广泛应用于多个领域中。分子印迹聚合物具有预定性、特异识别性、
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凝胶聚合物锂离子电池是在液态锂离子电池的基础上发展起来的新一代可充电锂离子电池,它不仅具有液态锂离子电池的高电压、高能量密度、长循环寿命等特点,而且改善了液态锂离子电池可能出现的漏液、爆炸等问题,电池的外形设计组装也灵活方便,广泛应用于电动汽车、移动通讯等领域。因此,对凝胶聚合物电解质膜的需求也日益增加,凝胶聚合物电解质膜的研究也得到了众多研究者的关注。本文主要研究了基于聚丙烯酸酯类基体的两类凝胶
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