聚合物反应工程研究进展

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超支化聚合物应用研究进展

标签:文库时间:2024-08-26
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超支化聚合物研究进展

摘要:本综述的目的是叙述和讨论近年来国内外有关超支化聚合物(HBP)的概述、制备方法、

羟基改性引入功能基团以及应用研究进展,并对今后HBP的应用前景进行了展望。方法是以数据库资源为主,查询万方、维普、以及各大外文数据库中有关超支化聚合物研究进展的资料。结果选取其中有代表性的文献进行参考后做出的总结与讨论。本文介绍了超支化聚合物的结构和性能特征,综述了超支化聚合物的制备方法,如缩聚反应、加成反应等,介绍了羟基改性引入功能基团、功能型元素的用途,并对其应用研究进行了说明和分析。

Abstract: The purpose of this review is described and discussed the hyperbranched

polymer(HBP)'s research in recent years. Method is based on database resources, mainly inquires the ten thousand party, VIP, and other big foreign language database about the hyperbranched polymer

聚合物太阳能电池研究进展

标签:文库时间:2024-08-26
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聚合物太阳能电池研究进展

摘要 对聚合物光伏材料进行描述,指出了聚合物太阳能电池的光电响应方式

与传统无机太阳能电池的差别,描述了聚合物太阳能电池的工作原理、重要参数。分析了目前制约电池效率和稳定性提高的主要因素,并提出了提高聚合物太阳能电池效率的途径以及延长电池寿命的方法,为今后聚合物太阳能电池的发展指明了研究方向。

关键词 聚合物太阳能电池 体相异质结 光电功能薄膜 形貌调控

1 引言

当今,能源问题已成为世界各国经济发展遇到的重大问题,一是世界能源储量不容乐观,石油天然气可采年限只有六七十年;二是燃烧化石燃料产生的CO2等温室气体造成全球气候变暖已严重影响人类的生活。太阳能[1]作为未来最有希望的能源之一,因为其分布广阔获取方便、对人无害不污染环境、取之不尽用之不竭而受到各个国家的高度重视。除核能外,我们当今所使用的主要能源(包括化石燃料的煤、石油、天然气和水力、风力电能)都来自于太阳对地球的辐照。 太阳对地球一天辐照所传递的能量就足以让这个星球上的60多亿居民按现在的能源消费速度使用27年。

目前研究和应用最广泛的太阳能电池主要是单晶硅、多晶硅和非晶硅系列电池,然而由于硅电池材料本身的加工工艺非常复杂,材料要求苛刻且不易进行大面积柔

超分子聚合物研究进展kdk~9A209

标签:文库时间:2024-08-26
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超分子聚合物研究迚展

1

超分子化学

内超分子聚合物

容超分子聚合物的主要类型

摘 要

超分子聚合机理

超分子聚合物研究进展Page 2

一、超分子化学 超分子化学可定义为研究分子组装和分子间 键的化学。 超分子化学的研究对象是基于分子间弱的相 互作用如非共价键形成的分子聚集体。 非共价键主要包括氢键、静电作用、范德华 力和疏水效应。

Page 3

二、超分子聚合物 把单体结构组元之间由非共价键这种弱分 子间相互作用组装而成的分子聚集体称为 超分子聚合物。 简单地说, 在超分子聚合物中, 单体是通过 非共价键作用结合在一起的。 之所以将其称为超分子聚合物, 一方面是因 为这种聚集体中的长链或网络结构类似聚 合物结构另一方面是因为弱分子间作用力 赋予这种材料各种软性的类聚合物性能。

Page 4

三、超分子聚合物的主要类型 氢键超分子聚合物 配合物型超分子聚合物 ∏-∏堆积超分子聚合物 离子效应超分子聚合物

Page 5

(一)氢键超分子聚合物1、定义 氢键型超分子聚合物是指重复单元通过与氢键相关的自组 装生成的稳定超分子聚合物。 2、基本特征 建筑模块具有双或多位点, 通过氢键相互作用可生成液晶 态和多样化的几何阵列或拓扑结构。 3、分类 氢键型超分

超分子聚合物研究进展kdk~9A209

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超分子聚合物研究迚展

1

超分子化学

内超分子聚合物

容超分子聚合物的主要类型

摘 要

超分子聚合机理

超分子聚合物研究进展Page 2

一、超分子化学 超分子化学可定义为研究分子组装和分子间 键的化学。 超分子化学的研究对象是基于分子间弱的相 互作用如非共价键形成的分子聚集体。 非共价键主要包括氢键、静电作用、范德华 力和疏水效应。

Page 3

二、超分子聚合物 把单体结构组元之间由非共价键这种弱分 子间相互作用组装而成的分子聚集体称为 超分子聚合物。 简单地说, 在超分子聚合物中, 单体是通过 非共价键作用结合在一起的。 之所以将其称为超分子聚合物, 一方面是因 为这种聚集体中的长链或网络结构类似聚 合物结构另一方面是因为弱分子间作用力 赋予这种材料各种软性的类聚合物性能。

Page 4

三、超分子聚合物的主要类型 氢键超分子聚合物 配合物型超分子聚合物 ∏-∏堆积超分子聚合物 离子效应超分子聚合物

Page 5

(一)氢键超分子聚合物1、定义 氢键型超分子聚合物是指重复单元通过与氢键相关的自组 装生成的稳定超分子聚合物。 2、基本特征 建筑模块具有双或多位点, 通过氢键相互作用可生成液晶 态和多样化的几何阵列或拓扑结构。 3、分类 氢键型超分

导电聚合物基电致变色器件的研究进展

标签:文库时间:2024-08-26
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导电聚合物作为电致变色活性材料是目前最有应用前景的智能材料之一。本文概述了电致变色器件的基本结构和导电聚合物的电致变色机理,着重介绍了多种导电聚合物基电致变色器件的特点、组成及制备,并展望了未来电致变色器件的发展及应用趋势。

笫2 O卷第 1期 120 0 8年 1月 1

化学研究与应用Ch mi a s a c nd Ap i ain e c lRe e r h a plc t o

Vo12 No. . 0, 11 No .. 0 v 2 08

文章编号:0 415 (0 8 1.370 10 . 6 20 ) 19 -8 6 1

导电聚合物基电致变色器件的研究进展钱晶,中玉,付李昕(北京服装学院材料科学与工程学院,服装材料研究开发与评价北京市重点实验室,京北 10 2 ) 00 9

摘要:电聚合物作为电致变色活性材料是目前最有应用前景的智能材料之一。本文概述了电致变色器件导的基本结构和导电聚合物的电致变色机理,着重介绍了多种导电聚合物基电致变色器件的特点、成及制组备,并展望了未来电致变色器件的发展及应用趋势。 关键词:电聚合物;导电致变色器件;智能纺织品中图分类号:6 13 O 2 .文献标识码: A

上世纪七十年代,日本东京工业大学的白川英

多功能型聚合物稳定剂的研究进展

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多功能型聚合物稳定剂的研究进展

21年第 1 01期

郭振宇,玉民,著明 .功能型聚合物稳定剂的研究进展王丁多

多功能型聚合物稳定剂的研究进展郭振宇王玉民丁著明(津合成材料研究所,津 3 00 )天天 0 20

摘要多功能化是聚合物添加剂发展的重要趋势之一,同一分子中引入不同功能性的基团,在是实现多功化的主要途径。本文对该类稳定剂的合成和应用进行了综述,简要介绍了其中一些品种。

关键词紫外线吸收剂;光稳定剂;多功能稳定剂

1前言

注,该类添加剂的研究已成为高分子材料领域中的一个研究热点。2研究概况

聚合物材料在使用过程中受热、、等的作光氧

用发生降解,而使制品变黄,能降低,至失从性甚去使用价值。为此,要添加一种或多种稳定化需添加剂。常用的紫外线吸收剂有苯并三唑类、二苯甲酮类、三嗪类等,以苯并三唑类较多,另外,受阻胺类光稳定剂 ( A_)经常使用。作为抗氧 H I也 S剂使用的有受阻酚类、亚磷酸酯类、硫代酯类等,以受阻酚类使用最广。

为了提高效率,降低成本,功能型稳定剂的多研究一般是在同一分子内引入功能不同的两个或多个功能性基团,发挥各个基团的作用,在许多情

况下还会产生分子内的协同效应,一步提高稳进定剂的效能。按多功能稳定剂分子中功能性基团的不同,可分为下列几类

氢氧化镁阻燃聚合物材料的研究进展

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化学发泡 挤出 PE 聚合物 木塑 聚烯烃 氢氧化镁 阻燃 研究 进展 功能化 高岭土

32

徐传辉等:氢氧化镁阻燃聚合物材料的研究进展绝缘材料2007,40(1)

氢氧化镁阻燃聚合物材料的研究进展

徐传辉1,王万勋1,陈玉坤1,曾能

(1.华南理工大学材料学与工程学院,广州

1,2

,何

慧1,贾德民

1

510640;2.中山市应用化学研究所,广东中山528436)

摘要:综述了近年来氢氧化镁阻燃聚合物材料的研究进展,对氢氧化镁协同阻燃增效剂以及氢氧化镁的表面改性技术进行了详细的综述,简要评价了氢氧化镁阻燃剂的发展趋势。关键词:氢氧化镁;阻燃剂;聚合物材料中图分类号:TQ327.8;TQ132.2文献标志码:A文章编号:1009-9239(2007)01-0032-04

ResearchProgressofFlame-RetardantPolywithMagnesiumHydroxide

XUChuan-hui,WANGWan-xun,CHENYu-kunZENNeng

1

1

1

1,De-min

11

(1.MaterialDepartmentofSouthChinaUniversitygy,510640,China;

2.ZhongshanResearchInstitut

聚合物太阳能电池光伏材料的研究进展

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聚合物太阳能电池光伏材料的研究进展

摘要: 聚合物太阳能电池由于成本低廉、轻薄灵活、光伏材料分子结构的可设计性等优点

成为近年来太阳 能电池研究与开发的热点。光电转化效率较低一直是制约此类电池商业化的关键问题, 而影响效率的因素包 括电池结构、光伏材料的选择、以及电池的组装技术等。本文简要介绍了聚合物太阳能电池的工作原理, 对电 池光敏层结构的研究进展以及给、受体材料的种类和应用发展现状进行了着重分析, 最后从提高电池效率的几 个方面展望了聚合物太阳能电池的发展方向。

关键词: 太阳能电池; 光伏材料; 工作原理; 聚合物光敏层; 结构

引言

太阳能作为一种易于获取、安全、洁净无污染的新能源为人们解决能源危机提供了新的思路。利用 太阳能最有效的方式之一是太阳能电池技术, 1954年美国贝尔实验室成功研制出效率为 6% 的实用型单 晶硅电池为太阳能电池技术的研究拉开了序幕[ 1~ 3] 。目前已开发和研究的太阳能电池有硅太阳能电池、 无机化合物半导体太阳能电池、染料敏化太阳能电池、有机小分子太阳能电池以及聚合物太阳能电池[ 4] 。 同其它几种太阳电池相比, 聚合物太阳能电池具有原料广、成本低、光伏材料可以自行设计合成以及可制 备

氢氧化镁阻燃聚合物材料的研究进展

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化学发泡 挤出 PE 聚合物 木塑 聚烯烃 氢氧化镁 阻燃 研究 进展 功能化 高岭土

32

徐传辉等:氢氧化镁阻燃聚合物材料的研究进展绝缘材料2007,40(1)

氢氧化镁阻燃聚合物材料的研究进展

徐传辉1,王万勋1,陈玉坤1,曾能

(1.华南理工大学材料学与工程学院,广州

1,2

,何

慧1,贾德民

1

510640;2.中山市应用化学研究所,广东中山528436)

摘要:综述了近年来氢氧化镁阻燃聚合物材料的研究进展,对氢氧化镁协同阻燃增效剂以及氢氧化镁的表面改性技术进行了详细的综述,简要评价了氢氧化镁阻燃剂的发展趋势。关键词:氢氧化镁;阻燃剂;聚合物材料中图分类号:TQ327.8;TQ132.2文献标志码:A文章编号:1009-9239(2007)01-0032-04

ResearchProgressofFlame-RetardantPolywithMagnesiumHydroxide

XUChuan-hui,WANGWan-xun,CHENYu-kunZENNeng

1

1

1

1,De-min

11

(1.MaterialDepartmentofSouthChinaUniversitygy,510640,China;

2.ZhongshanResearchInstitut

导电活性聚合物传感器和致动器的研究进展

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导电材料研究

吴新明,等:导电活性聚合物传感器和致动器的研究进展77

导电活性聚合物传感器和致动器的研究进展

吴新明 齐暑华 贺 捷 段国晨

(西北工业大学理学院应用化学系,西安 710072)

  摘要 介绍了一些典型导电活性聚合物(CEP)的导电机理,重点论述了CEP在致动器及物理、化学传感器中的应用情况,提出了目前研究中存在的问题,指出了今后CEP致动器和传感器的发展方向是开发性能优异的新型CEP材料,并优化合成工艺,提高产率和稳定性,降低生产成本。

关键词 导电活性聚合物 传感器 致动器

  自20世纪70年代中期发现导电活性聚合物(CEP)以来,CEP已成为研究的热点[1-2],聚吡咯、聚噻吩、聚苯胺等具有代表性的典型CEP趣[3]。应,[]CEP的化学、电学、。在合成CEP过程,最后利用电刺激的方法使CEP满足不同领域的应用要求。目前,以CEP制作的智能材料已广泛应用于各个领域,展现出良好的应用前景,尤其是在传感器和致动器应用方面具有操作简单、过程易于控制、灵敏度好等优点。笔者对一些典型的CEP进行概括,介绍了其在传感器和致动器方面的应用情况。

1 CEP的导电机理

CEP种类繁多,目前研究最多、应用最为广泛的主要有

,[7]。利用此,。可以预期,C