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相似文献
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1.
巴音 《科学通报》1984,29(7):448-448
FH-1型腐植酸树脂为一种新型弱酸性阳离子交换树脂。制备方法 将腐植酸和某种有机高分子化合物按一定比例混溶,用钙盐进行胶凝反应,并在低温下缩合干燥而成。该树脂具有吸附容量大,抗钙、镁离子干扰的能力强,净化效果好,使用寿命长的特  相似文献   

2.
用分散聚合与溶胀聚合相结合的方法和高分子溶液致孔技术,制备了可控粒度单分散并具有大孔-超大孔结构的交联聚甲基丙烯酸环氧丙酯微球。表征了这类树脂的结构,研究树脂的凝胶渗透色谱特性。树脂作为各种高效液相色谱填料的基质材料或反应性活性载体,具有优异的使用性能。  相似文献   

3.
卢佩章 《科学通报》1982,27(2):80-80
将色谱这种高效分离方法连续化,一直是人们向往的.为此Martin在1949年提出了连续圆筒色谱仪的概念.1962年Giddings从理论上进行了研究.1969年Fox等人采用聚丙烯酸树脂圆筒构成的旋转圆环在常压下提纯肌红蛋白;1978年Canon等人用树脂玻璃  相似文献   

4.
碳纤维及复合材料是关乎国家安全必须自主保障的关键战略材料,而树脂基(含量在35%以上)是碳纤维树脂基复合材料的两大材料基元之一,直接决定着复合材料的服役性能与成型工艺性.北京化工大学先进复合材料研究中心(AdvancedCompositesCenter,ACC)团队针对碳纤维用高性能树脂基体国产化存在品种缺乏及不成系列等突出问题,面向国家重大战略需求,在解决国家碳纤维树脂基复合材料的"无"和"有"的"顶天立地"方向上开展了一系列基础理论和应用基础研究,推动了国产碳纤维从"能用"向"好用"的质的飞跃,支撑了国内碳纤维树脂基复合材料研究由跟踪仿制的"跟跑"到自主创新的"并跑"的根本转变,取得了一系列重要创新成果.本文简述了ACC团队近10年在碳纤维专用树脂分子结构模拟设计及交联网络调控、碳纤维树脂基复合材料界面相容新机制的探究、碳纤维树脂基复合材料多级增韧增强方法学的构建、碳纤维高性能树脂基体的制备技术发展及碳纤维树脂基复合材料成型工艺的创新及其产品工程等方面的基础研究成果及关键技术突破,并对碳纤维树脂基复合材料高性能化的发展方向进行了展望.  相似文献   

5.
聚乙烯树脂的制备及其在拆分DL-氨基酸方面的应用   总被引:4,自引:1,他引:3  
袁直 《科学通报》1989,34(16):1230-1230
本文报道了用霍夫曼降解法以交联聚丙稀酰胺为母体,制备聚乙烯胺树脂。转化率可达83%,对诸因素对转化率的影响进行了讨论。以此树脂为骨架,制备含L-脯氨酸-Cu(Ⅱ)的手性配体树脂,并以此为柱色谱固定相,将DL-色氨酸完全拆分,D型先于L型流出色谱柱。  相似文献   

6.
正最近,科学家发现一具制作于公元前约1200年、以泥壳包裹全身的埃及"木乃伊"。古埃及制作木乃伊的传统方法是把尸体掏空,用香料填充尸体内部,并用树脂涂抹全身。在当时,香料和树脂都是昂贵的材料,因此只有贵族死后才会被制作成木乃伊保存。科学家猜测,这是穷人为了模仿贵族的礼制而制作了泥壳木乃伊。  相似文献   

7.
应用含α-氨基酸功能基的聚苯乙烯-二乙烯苯不对称树脂能有效地拆分各种α-氨基酸外消旋混合物。与文献[1,2]的方法不同,我们由氯甲基化聚苯乙烯-二乙烯苯树脂经苯胺树脂(anilinium resin)中间体或相转移催化剂与各种光学活性的α-氨基酸进行胺缩合反应,来制备含α-氨基酸功能基的不对称树脂。  相似文献   

8.
陶祖贻 《科学通报》1981,26(19):1168-1168
铀的离子交换平衡的研究在理论上和实用上都很重要,UO_2~( )-H~ 的阳离子交换反应是最重要的交换反应之一。Bonner、walton和Hagiwara等都曾对UO_2~( )-H~ 离子交换平衡进行过研究。尽管他们用的都是Dowex-50树脂,但实验结果却互相矛盾,不但所得平衡常数的数值不同,而且随着树脂上双氧铀克当量分数的变化,树脂对UO_2~( )的选择性的变化  相似文献   

9.
3-甲氧基二苯胺-4-重氮盐及其重氮树脂的合成及性能研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
曹建伟 《科学通报》1989,34(8):591-591
重氮树脂是制备预涂感光印刷版(PS版)的重要原料,近来国外专利报道了一类以3-甲氧基二苯胺-4-重氮盐(MDADS)及4,4′-二甲氧甲基二苯醚(DMMDE)为原料合成的重氮树脂,可用于制备高感光度和高稳定性的PS版。然而有关MDADS的合成方法以及此种重氮树脂的结构和性能都未见报道。本文报道MDADS的合成及其重氮树脂的结构和性能。  相似文献   

10.
日本的Zeon公司已发现一种石油树脂——聚降莰烷(polynorbornane)具有形状记忆功能。甚至当它的形状被改变得很厉害时,对它加热便立即会恢复原状。Zeon公司准备在市场上销售用该材料制作的被命名为“NorsoLex”的汽车保险杠。聚降莰烷是一种高分子,其分子量超过两百万。比普通的高分子大十倍以上。这种具有微孔的树脂正在引起人们强烈的关注。 CdF化学公司是法国化学品生产的主要厂家,它开发了这种树脂的合成技术,并探讨了该树脂作为液体吸收材料的应用。这家公司向世界上的制造  相似文献   

11.
袁直  杨德富  申丽华  何炳林 《科学通报》1996,41(21):1957-1959
脂肪族、芳香族及杂环族伯酰胺在碱介中与氯或溴作用,生成少一个碳的伯胺,这个反应称为Hofmann降解反应:R—(?)—NH_2 1Cl_2 1 4NaOH→R—NH_2+2NaCl+Na_2CO_3+H_2O反应通常在水溶液中进行,也可在醇液中进行.随着碳数的增加,脂肪族酰胺的转化率降低.反应分4步进行:1.RCONH_2+Cl_2+OH→R-CONHCl+Cl~-+H_2O用Hofmann降解的方法可以由酰胺制备少一个碳的伯胺化合物.日本学者Tanaka曾对线型聚丙烯酰胺(PAAM)进行Hofmann降解反应,降解率达95.6%.我们也曾尝试将凝胶型PAAM树脂进行Hofmann降解反应,得到凝胶型聚乙烯胺树脂.大孔聚丙烯酰胺树脂经Hofmann降解后孔结构是否会受到影响呢?为此我们进行了一系列实验及测试分析,结果表明,大孔聚乙烯胺树脂的性能良好,孔结构未受到破坏.  相似文献   

12.
何炳林 《科学通报》1989,34(18):1391-1391
在液相色谱中用合成的手性固定相直接拆分外消旋化合物的方法,由于其在理论和应用上的重要意义,自70年代以来引起了众多化学家的重视,研究工作十分活跃。实验证实,聚甲基丙烯酸环氧丙酯(PGMA)树脂经功能基化反应键接手性氨基酸后,作配体交换色谱固定相可显示较好的立体识别能力。但这种树脂载体机械强度较差,同时具有树脂类手性固定相的共同弱点——聚合物中的传质过程缓慢而使柱效下降。如何克服这些缺点,是拆分研究  相似文献   

13.
阐述了表面改性的高岭土与基体树脂聚乙烯通过熔融共混制备光缆护套专用树脂的成型工艺,并对其进行了性能表征,表明制得的树脂具有良好的力学和电性能.  相似文献   

14.
PVC/PE共混物中的增容-交联协同作用的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
方征平 《科学通报》1995,40(13):1246-1246
文献中采用单一的增容或交联方法以改善PVC/PE的相容性,早有报道.我们则用增容-交联并用的方法可显著提高PVC/LDPE共混物的力学性能,并在此基础上提出了增容-交联协同的设想.本文又考察了增容-交联并用技术对PVC/HDPE体系的作用.实验所用聚氯乙烯(PVC)为萧山树脂厂生产的二型树脂;高密度聚乙烯(HDPE)为齐鲁石化总公司生产的(DMD6158);增容剂为氯化聚乙烯(CPE,含氯35%);交联剂为过氧化二异丙苯(DCP)/氯化镁(MgO)/三  相似文献   

15.
自从六十年代初,随着络合物化学、高分子化学及离子交换树脂的发展,配位体离子交换树脂被用来成功地解决了许多化合物的分离和提纯问题。例如,用于分离性质非常相似的几何异构体、同系物,甚至同位素和光学异构体。五十年代初已成功地应用离子交换树脂将外消旋对映体拆分为光学活性化合物。1968年达文柯夫等提出在不对称的配位体离子交换树脂  相似文献   

16.
赵爱民 《科学通报》1984,29(4):214-214
当离子交换树脂被置于电解质的水溶液中时,可能同时发生三种过程:等当量的离子交换,直至达到平衡;树脂吸水;电解质以非交换方式被吸入树脂。早先有关铀的离子交换方面的研究工作,大多致力于离子交换平衡,很少注意到酸和其他电解质的非交换吸入。然而,在  相似文献   

17.
苯乙烯-二乙烯苯共聚物小球经浓硫酸磺化后,在苯环上形成磺酸基,高温下,能使树脂内的磺酸基与邻近苯环发生脱水反应,产生砜基团,从而造成树脂内的附加交联,提高树脂对热的稳定性。因而磺化苯乙烯-二乙烯苯共聚物在惰性气体保护下得以顺利进行高温裂解,  相似文献   

18.
何炳林 《科学通报》1987,32(10):748-748
配位体交换色谱拆分外消旋α-氨基酸的研究,是苏联学者Davankov等早于七十年代初业已开始的,至今这一方面的研究还很活跃。对用于光学拆分的高分子载体来说,如何得到具有手性识别环境的手性高分子是重要的问题。作者曾经做了手性配体聚合物的合成及用其拆分DL-氨基酸的研究。在我们过去的工作中,用手性树脂Ⅰ、Ⅱ的铜(Ⅱ)络合物去拆  相似文献   

19.
李彬 《科学通报》1990,35(13):1028-1028
70年代初期开始发展起来的一种化学湿法,称为溶胶-凝胶法。由于用此法制备玻璃等固体材料,所需温度比传统的高温固相反应法低一半多,故又被称为低温合成方法。此法与高温固相反应法相比,具有明显的优点。首先,由于反应温度低,降低了对反应系统工艺条件的  相似文献   

20.
正琥珀凭借着蜂蜜般的黄金色一直吸引着人们的目光。在希腊神话中,琥珀被认为是太阳神赫利俄斯的女儿们的眼泪,但它真实的起源比神的眼泪平淡得多。最开始时,琥珀只是植物分泌出的高黏度物质——树脂。当一滴树脂落到了森林的地面上并被掩埋,在热和压力的环境下,树脂会  相似文献   

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