稀释剂对热致相分离制备聚丙烯微孔膜影响

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:liongliong551
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本文选取等规聚丙烯为聚合物,DBP和DNOP为稀释剂,利用DSC和熔点测定仪绘制了体系非平衡相图。DNOP体系在3﹪至90﹪组分范围内,体系没有发生液-液相分离,只发生固-液相分离;DBP在40﹪至90﹪组分范围内,体系发生液-液相分离。
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聚(ε -己内酯)(PCL)作为一种可生物降解性聚酯,具有良好的生物相容性和生物降解性,已被用作生物医用材料、包装材料、薄膜材料和胶粘剂原料等。PCL一般是由ε -己内酯(CL)在催化剂存在下,通过本体或在溶液中开环聚合得到1 ,但传统的聚合反应往往需要较长时间完成。在前面的工作中,我们已经进行微波辐照下CL 的开环聚合反应,在短时间内得到高分子量的PCL 2 。近年来,离子液体具有较低的熔点、可
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本论文以苯甲醛西佛碱为引发剂,按以下合成路线(Scheme 1),通过三步反应,制备了端基为氨基的两亲性嵌段共聚物 PEG-PCL-NH2:(1)首先以苯甲醛和乙醇氨为原料合成苯甲醛西佛碱,再以该西佛碱为引发剂,引发己内酯开环聚合,制备 HO-PCL-CH2CH2N=CH-ph;(2)利用 HO-PCL-CH2CH2N=CH-ph 的端羟基与α-单羧基-ω-单甲氧基聚乙二醇(CMPEG)的羧基发生
近年来,对嵌段共聚物的结晶形貌、结构以及理论方面的研究一直是高分子物理研究的一个热点。以聚己内酯(PCL )及其与聚乙二醇(PEG )的嵌段共聚物为代表的脂肪族聚酯在组织工程、药物控制释放和环境材料工程等领域有着广泛的应用,而其表现出的优良药物透过性和降解性都与聚合物的结晶度和形态结构有关,因此研究PCL 、PLLA 和PEG 结晶形貌的文章报道也很多。嵌段共聚物PEG-PCL 中的两个嵌段都是结
本文对超细有机刚性粒子PSDM增韧PS/PB性能及各阶段裂纹形态进行了分析。文章采用机械共混的办法将刚性粒子PSDM分散于PS/PB基体当中,分析了刚性粒子用量对材料力学性能及试样冲击断面形态的影响,并对其机理进行了探讨。
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