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911.
以Pd 催化的Sonogasira偶联反应为关键步骤合成V型苯乙炔Bola两亲化合物,产物结构经1H NMR、13C NMR及元素分析得到证实.采用偏光显微镜(POM),DSC等手段对化合物的液晶行为进行了研究,研究结果表明,该化合物是柱相热致性液晶.化合物的紫外光谱证实组装模型中V型芳香核间的-堆积形式为H聚集结构,由紫外光谱换算后的h-(ah)2关系图推算的能隙范围推测该化合物可作为半导体材料,荧光光谱推断它们可以作为潜在的蓝光材料,化合物较大的Stokes位移值表明该化合物在激光材料及荧光光子的放射性计量仪等方面有潜在应用.此外,高斯计算模拟量化结果显示了该化合物近乎理想的平面共轭结构.  相似文献   
912.
 复合材料是20世纪最重要的人工材料之一,也是继金属、陶瓷、高分子材料之后的第四类材料.复合材料是由两种或两种以上材料复合而成的,组分材料间具有明显界面,能够充分发挥组分材料各自的优势,并能获得各组分材料所不具备的性能.复合材料的发展源于国防、航空航天领域需求的牵引,经过研发与应用水平的提高而不断更新换代后,被推广到船舰、交通、能源、建筑、桥梁以及休闲等领域.从“二战”时期,玻璃纤维增强复合材料应用开始,到目前以碳纤维增强复合材料为代表的各种先进复合材料,均以其优越性能和可设计性等突出优点,备受关注.  相似文献   
913.
《科技导报(北京)》2013,31(15):14-14
高效淡水收集研究取得新进展香港理工大学忻浩忠等将聚(N-异丙基丙烯酰胺)(PNIPAAM)这种高分子负载到棉花纤维上,制备出一种具有很高比表面积的海绵状材料。在较低的温度下(16℃),这种材料具有很高的比表面积,并且呈现出很强的亲水性,周围空气中的水蒸气很容易在上面发生凝结,从而实现高效捕水的过程。随着温度的升高,其结构就会发生变化,逐渐由亲水性变为疏  相似文献   
914.
确定高分子材料的组成和类别是新型高分子材料开发与研究中比较重要的环节,而人工分析,尤其是红外光谱谱图的解析,是一个程序繁琐、难度较大的过程,易于出错。本文提出利用计算机编写VisualBasic6.0程序来解决此类问题,开发出小型专家系统,使用时只需要选择实际谱图中的主要谱峰,程序能自动识别常见的47种高分子材料,速度快且精确度高。  相似文献   
915.
生物膜SBR法处理废水的性能研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
采用HP-8-8型聚丙烯酸酯类多孔高分子载体对污泥实行固定化培养,以流态化方式进行生物膜SBR废水处理试验研究。结果表明:该处理系统具有较高的COD、NH4^ -N去除率,处理时间短,处理效率高.系统具有良好的抗冲击负荷能力,而且具有处理效果恢复快、对冲击负荷处理效果良好的特点。  相似文献   
916.
以苯甲醛、环己酮为原料, 四丁基溴化铵为相转移催化剂, 在氢氧化钠溶液中合成了具有液晶性质的化合物2,6-二亚苄基环己酮. 考察了反应时间、温度、碱浓度对产率的影响. 产品经红外光谱、核磁共振氢谱以及元素分析予以表征, 用差示扫描量热(DSC)、偏光显微镜和流变仪研究了其液晶行为, 证明为近晶相热致液晶. 对化合物晶体进行了X射线单晶衍射测定, 证实属于单斜晶系, 空间群P2(1)/c, a = 9.586(1) Å, b = 18.391(2) Å, c = 9.433(1) Å, α = 90°, β = 115.816(2)°, γ = 90°, Dc = 1.217 g·cm-3, V = 1496.9(3) Å -3, Z = 4.  相似文献   
917.
研究TN型液晶光栅的光程差与衍射特性的关系.用扭曲角及延迟量测试仪CG-200测量施加电压区光程差随电压的变化,根据光程差计算透过率,再与由显示器测量系统DMS-301测得的加电压区透过率比较.实验结果表明,无电压区光程差不变,有电压区光程差逐渐减小,光强重新分布.当电压从1.0 V升到1.6 V时,光程差减小缓慢,有微弱的衍射现象;当电压升高到2.0 V时,光程差急剧下降,出现明显的衍射现象.实现了液晶光栅的电控衍射光强分布.  相似文献   
918.
介绍软凝聚态物质不同领域的共同基本特点和一般规律,以及软凝聚态物质研究工作在国内外的发展现状和近期有可能取得的突破性进展.  相似文献   
919.
扭曲向列相型液晶电光效应的实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
扭曲向列相液晶盒两侧偏振片的偏光方向相互平行时,在无外加电压时,无光透过;给液晶盒施加电压,有光通过.实验上测试了其透光情况,并给出了透光强度随所施加电压的变化曲线图.  相似文献   
920.
本研究发现利用CO2可作为一种新型“开关”调控液晶和胶束之间的转变。这种新型的调控方法具有很多优点,如通过简单的加压和降压即可实现液晶和胶束之间的可逆转变以及过程清洁、CO2可以方便地去除并可循环利用等。本研究还探索了这种新型调控方法的规律、机理及其在材料制备中的应用,发现通过控制压力,可以很方便地改变模板的结构,从而实现产物的形貌可控。  相似文献   
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