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1.
2.
超分子科学: 认识物质世界的新层面 总被引:16,自引:0,他引:16
经过近20多年的快速发展, 超分子化学已远远超越了原来有机化学主客体体系的范畴, 形成了自己独特的概念和体系: 如分子识别、分子自组装、超分子器件、超分子材料等, 构成了化学大家族中一个颇具魅力的新学科[1,2]. 同时, 超分子的思想使得人们重新审视许多传统的但仍具很大挑战的已有学科分支, 如配位化学、液晶化学、包合物化学等, 并给它们带来了新的研究空间. 超分子化学的重要特征之一是它处于化学、生物和物理学的交界处, 体现在这些学科从不同角度揭示分子组装的推动力及调控规律. 在与其他学科的交叉融合中, 超分子化学已发展成了超分子科学, 被认为是21世纪新概念和高技术的一个重要源头[3]. 相似文献
3.
快速聚合乙基氰乙基纤维素/丙烯酸液晶溶液中的丙烯酸,制得具有胆甾相结构的乙基氰乙基纤维素/聚丙烯酸复合物,其反应速率快,可得到混合均一、胆甾相结构完整的复合物;反之则有明显相分离,胆甾相结构被部分破坏,胆甾相中取向的大分子链层在聚合中倾斜。复合物的拉伸断裂强度随胆甾相结构的增加急剧增大。在只有各向同性结构或胆甾相结构时,复合物是脆性的;在同时具有上述两种结构时,复合物是韧性的,并具有最大拉伸断裂伸长 相似文献
4.
基于聚电解质阴阳离子静电作用的层-层(LBL)组装微胶囊以可被去除的胶体颗粒为模板,采用经典的LBL组装技术获得壳层,脱出模板得到聚合物中空微胶囊. 采用现代分析技术对微胶囊的许多化学和物理性能进行了研究. 通过与其他功能物质的整合,赋予微胶囊在多个领域的重要应用价值. 文中笔者以近年来在该领域取得的一些研究成果为基础,重点介绍层-层组装中空微胶囊的制备、基本性能与潜在应用. 相似文献
5.
为了探索驾驶者反应时间对交叉口两难区的影响,构建了临界反应时间的计算模型,基于临界反应时间与反应区间的位置关系将两难区划分为3种形态,确定了不同形态两难区的分布区间,建立了两难区的长度模型,并通过具体算例求得在倒计时不同显示时长和驾驶者不同反应时间下两难区位置、分布区间和长度的具体数值.结果表明:在倒计时正常显示时长为10.00 s、速度为35km·h~(-1)、车辆加速度和制动减速度分别为1.0 m·s~(-2)和-1.5 m·s~(-2)的交叉口两难区最大长度为21.3 m;随着倒计时显示时长的减少,两难区有向停止线逐渐前移的趋势;在某一固定显示时长下,驾驶者越延迟做出反应其两难区的长度越大. 相似文献
6.
7.
建筑工程的造价控制一直都是建筑企业经济活动的一个重要组成部分,特别是高层建筑。不管是哪一家企业,其最终的目的是获得利益,而建筑施工中的造价问题,如果能利用科学的方法对其进行管理,那么将会大大降低施工工程的造价,从而提高建筑企业的经济效益。本文对高层建筑施工中的造价控制问题进行分析,并提出了一些解决措施。 相似文献
8.
9.
10.
高磺化度SEPDM的制备及离聚体性能研究 总被引:6,自引:0,他引:6
研究了磺化度大于0.5mol/kg的磺化三元乙丙橡胶的制备及离聚体的加工和力学性能,讨论了磺化反应的影响因素,得到了优化的横化反应条件:n(乙酸酐):n(浓硫酸)=1:1,5℃下反应30min。硬脂酸锌是高磺化度SPDMZn离聚体的有效增塑剂,其质量分数为10%-30%时,可显著改善离聚体的加工性能。 相似文献