种子聚合法相关论文
高分子微球具有大的比表面积、易于分离、表面可修饰多种官能团等特点,因而广泛应用于生物医用领域。无机纳米粒子-高分子复合微球......
高效液相色谱(High performance liquid chromatography,HPLC)作为一种重要的分离分析方法,已被广泛应用于石油化工、食品、化学、......
粒子的形状影响其功能性,非球形粒子作为构建单元不仅可以体现材料本身的内在性能,而且其新颖的粒子堆积类型,改善了材料性能,赋予......
采用预乳化工艺,种子聚合法,通过甲基丙烯酸甲酯(MMA)说明丙烯酸丁酯(BA)接枝共聚反应,制得具有核/壳结构的丙烯酸酯类抗冲击改性......
采用种子聚合的方法,用甲基丙烯酸甲酯和苯乙烯对水性聚氨酯进行共混接枝改性,研究了改性后的水性聚氨酯的力学性能、吸水率、红外......
荧光微球是指直径在纳米级至微米级范围内,负载有荧光物质,受外界能量刺激能激发出荧光的固体微粒。其外形可为任意形状,典型的外......
学位
聚合物微球较其他材料相比,因具有独特的物理、化学性能,近年来被广泛应用于光子晶体、药物靶向输送载体、催化剂、环境保护材料以......
<正> 一、简况 聚氯乙烯(PVC)是主要通用塑料品种之一,六十年代以来,由于以石油为原料的乙烯氧氯化技术的出现而获得了迅速的发展......
十年前,光子晶体的需求促进了非球形颗粒的研究热潮。非球形颗粒由于其对称性下降,带来了新的性能和应用前景,成为当前材料领域研......