【摘 要】
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聚丙烯酰胺作为化学剂驱用于三次采油是提高采收率的主要手段,性能良好的丙烯酰胺聚合物对提高原油采收率具有非常重要的意义。本论文通过引入耐温抗盐和疏水基团制备功能性丙烯酰胺聚合物,并与具备疏水识别、自组装性能的桥联环糊精进行包合作用以构筑主客体包合物,进而对该体系的溶液性能进行了初步的评价。论文首先制备主体桥联环糊精CD-(PEG)4oo-CD和客体功能性丙烯酰胺聚合物P(AM/VPPS/C18DMA
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聚丙烯酰胺作为化学剂驱用于三次采油是提高采收率的主要手段,性能良好的丙烯酰胺聚合物对提高原油采收率具有非常重要的意义。本论文通过引入耐温抗盐和疏水基团制备功能性丙烯酰胺聚合物,并与具备疏水识别、自组装性能的桥联环糊精进行包合作用以构筑主客体包合物,进而对该体系的溶液性能进行了初步的评价。论文首先制备主体桥联环糊精CD-(PEG)4oo-CD和客体功能性丙烯酰胺聚合物P(AM/VPPS/C18DMAAC),并利用识别和组装作用构筑主客体包合物Polymer/Bis-CD。然后通过傅里叶转换红外
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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、
近几十年中,化学工作者投身于具有特殊性质、功能及潜在应用价值的新型晶体材料的研究,探究晶体材料在气体吸附,分子磁性,非线性光学,催化和离子交换等性质与应用。设计并合成新型金属-有机框架材料(MOFs)是一项非常艰巨的任务,相同的反应物能导致完全不同的框架结构,这取决于所用的反应条件不同,例如溶剂,温度,浓度和反应物的比例,反应时间和溶液的pH值。据我们了解,选择合适的配体和使用混合配体被认为是构建
太阳能电池是一种以光电转换方式利用太阳能的器件。第三代太阳能电池(染料敏化太阳能电池,Dye Sensitized Solar Cells,DSSC)因成本低廉、无污染、光电转换效率高等优点而受到广泛的研究。染料敏化剂是DSSC中的光响应单元,起着捕获太阳能,产生光电子的作用。非金属有机染料因其分子可设计、结构可调整、原料多样化、光吸收能力强、光生电子寿命长的特点而受到广泛研究。非金属有机染料敏化
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