流场中的聚合物界面反应

来源 :中国化学会第28届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:QUEEN_ZX
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  反应共混是提高两种不相容聚合物相容性的一种有效的方法。在界面区域中聚合物链之间的化学反应是影响聚合物共混体系相形态和最终性质的重要因素。与小分子之间的化学反应不同,聚合物在界面的化学反应强烈地依赖于链的运动性和界面形态。在最近的一系列研究中,我们发现聚合物之间的相互作用参数和聚合物的分子量都会影响界面反应的动力学过程,前者会影响界面区域的大小,而后者控制了静态条件下聚合物链的运动能力。在反应共混/挤出中,流场的类型和强度在界面反应过程中起主导作用。研究还发现,流场不仅仅对界面反应的动力学过程有很大的影响,而且当聚合物链可能发生多次反应时,还会影响界面反应产物的链结构。
其他文献
Lanthanides possess extremely similar properties because their radius only changes slightly due to lanthanide contraction.
核工业总是伴随着核废料的产生或核泄漏的隐患1,碘放射性同位素(129I 和131I)是核燃料后处理厂的主要挥发性裂变产物之一.尤其是129I,其半衰期极长,为1.57×107 年,被认为是核燃料后处理过程中的主要污染物.
铀的吸附与检测在后处理及环境监测中有重要的意义。碳点材料是一类具有水溶性良好的荧光纳米碳材料,其表面具有丰富的官能团,可以用于金属离子的荧光检测和吸附。
铀是重要的天然放射性元素,也是当前最重要的核燃料。在铀矿选冶、核能发电及乏燃料后处理等过程中会不可避免地产生一定量的含铀废水,对生态环境和人类健康造成潜在威胁。
Herein,hierarchical Mg-Al-layered double hydroxide decorated magnetic graphene oxide composites(Mg-Al-LDH-MGOs)are successfully synthesized using one step facile hydrothermal reaction.
核燃料循环过程中不可避免地产生放射性废物,放射性废物的处理处置成为核能发展的重要掣肘因素。从复杂环境体系中高效、高选择性去除和分离放射性污染物是放射性去污领域的重点和难点。
本文以国内某核电站工艺废液源项组成为依据,选择其中活度较高的核素Co、Cr、Sb、Ag、Mn等,采用理论分析计算方法,探究在核电站正常运行过程不同工况阶段核素的化学形态变化以及胶体的形成特性,为放射性废液的高效处理提供依据。
铀是放射性废水中广泛存在的核素,如何有效的处理放射性废水中的铀已成为国内外研究的重点和难题。吸附法是一种绿色环保的处理核素铀的手段,但放射性废水中的可溶性有机物严重影响吸附效率。
二硫化钼(MoS2)是具有类石墨烯结构的二维层状无机材料,本文以二硫化钼为原料,超声条件下与浓磷酸反应成功制备磷酸化二硫化钼(MoS2-PO4),并应用于快速吸附分离放射性废液中的铀酰离子。
核能的利用会伴随大量放射性废物的产生,其中,长寿命次锕系元素的选择性分离是确保核能可持续发展的关键因素之一。二硫代次膦酸(DPAH)是一种可有效分离回收次锕系元素的萃取剂,但其构效关系与萃取机理尚未明确,有待考证。