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高分子材料从产生以后,曾经历过一个辉煌的时期,这大约起于四十年代末,而终于八十年代初,这段时期曾被称为聚合物时代,然后出现了一个在科学意义上说来是停滞的阶段,其标志是很少出现具有重大意义的聚合物.那末它是否还有中兴之势,而其中兴的根据又在哪里,这是一个极为重要的问题。为了回答这一问题,本文将首先阐述(1)高分子 相似文献
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高分子药具有优良药物的多种性能:低毒、高效、缓放性、长效性等。它与血液的相容性好,在血液中停留时间长,还可通过单体的选择或共聚组份的变化,进一步提高药物的活性,降低毒性及副作用。合成高分子药物之出现,不仅改善了某些传统药物的缺点,而且为治愈一些严重威胁人类健康的疾病提供了条件。 相似文献
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A_a-B_b型缩聚反应的高分子半径和高分子矩 总被引:1,自引:0,他引:1
本文给出了高分子半径与高分子矩之间的关系. A_a-B_b型缩聚反应,即体系内含有两种单体A_a和B_b,分别具有a个A基和b个B基.化学反应在A基与B基之间进行.这类反应的高分子K次矩M_k可定义为 相似文献
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一绪言在六十年代中,随着原子能和平利用事业与高分子事业的发展,自1952年开始利用原子堆辐射使聚乙烯交联后,在高分子化学与辐射化学的交界处遂展开了有关高能辐射对高分子化合物或单体的影响的研究工作。现正不断进行着总结,显示着高分子化合物的辐射化学的开端。 相似文献
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高分子材料表面是介于高分子材料本体和外部环境之间的相边界,在许多时候高分子材料表面的物理和化学性质对其应用有至关重要的影响。以聚烯烃(主要是聚乙烯与聚丙烯1类塑料为例,其表面具有化学反应性低、极性小、表面能低、憎水等特点。如果不经过改性处理.塑料制品就很难进行粘接、电镀、涂饰、层压、印刷等二次加工,这会大大缩小其应用范围。近年来.关于高分子材料在生物医学上的应用研究很多,但普通高分子材料表面的生物相容性很差,如不经过表面改性而直接应用会发生不希望的蛋白质吸附和细胞粘附等问题。 相似文献
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对于使用药物的方式,人们早已认识到一般的口服及注射并不是最理想的方法。这些传统的途径通常需要频繁的服药,导致血液中药物浓度起伏变化(见图1)。但每一种药物均有其治疗指数,若超过它则产生不良副作用,而低于它则 相似文献
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在美国至少有一半的化学家从事高分子物质的制备,定性或应用方面的工作。他们每年带来数十亿美元的商业收入,并发表大量的研究报告。所有这些活动都受着高分子物质各种各样的物理性质的刺激。当然,和众多的技术领域的科学基础一样,高分子科学的发展并不是一帆风顺的,在本世纪初的年代里,它也经历了激烈的争论。 相似文献