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高分子材料的组成和结构(PPT讲稿)Composition and Structure of Polymeric Materials
文档格式:PPT 文档大小:6.85MB 文档页数:56
3-4-1高分子材料组成和结构的基本特征 Typical Feature 3-4-2 高分子链的组成和结构 Polymer Chain 3-4-3 高分子链的聚集态结构 Aggregational Structures 3-4-4 高分子材料的组成和微区织态结构 Composition and texture structure of polymeric materials 3-4-5 聚合物共混材料 Polymer Blends
《有机化学》课程PPT教学课件:第三章 不饱和烃(3.5)烯烃和炔烃的化学性质(3.5.4-3.5.7)
文档格式:PPT 文档大小:200.5KB 文档页数:29
(4) 氧化反应 (5) 聚合反应 (6) α-氢原子的反应 (7) 炔烃的活泼氢反应
上海交通大学:《力学仿生——启示与探索》课程教学资源(专利资料)陆地仿生(2016)基于电活性聚合物的仿生变形环节机器人
文档格式:PDF 文档大小:340.78KB 文档页数:7
上海交通大学:《力学仿生——启示与探索》课程教学资源(专利资料)陆地仿生(2016)基于电活性聚合物的仿生变形环节机器人
上海交通大学:《高分子化学 Polymer Chemistry》课程教学资源(课件讲稿)体型缩聚与缩聚共聚
文档格式:PDF 文档大小:4.68MB 文档页数:63
本节的学习目标: ① 说出能生成体形聚合物的反应物体系特征 ② 说出体形缩聚的反应过程;工业生产的步骤 ③ 描述凝胶现象和凝胶点。 ④ 分别用Carothers法和Flory法预测反应体系的凝胶点 ⑤ 根据需要设计合成所需要的共聚物的方法,如:无规共聚,交替共聚,嵌段共聚和接枝共聚
《生物化学 Biochemistry》课程教学资源(课本材料)第04章 核酸与遗传信息流(DNA、RNA、和遗传信息流)
文档格式:DOC 文档大小:6.47MB 文档页数:30
4.1 核酸含有连接于糖-磷酸骨架的四种碱基 4.2 两条序列互补的核酸链能形成双螺旋结构 4.3 依据模板指导,聚合酶复制 DNA 4.4 基因表达是 DNA 信息转化成功能分子的过程 4.5 氨基酸是从核酸链固定位点起始、由一组三联碱基编码的 4.6 大多数真核基因是内含子和外显子镶嵌的结构
上海交通大学:《力学仿生——启示与探索》课程教学资源(专利资料)飞行仿生(2014)一种离子聚合物金属复合物驱动的仿生蜻蜓扑翼机器人 CN204078070U
文档格式:PDF 文档大小:429.91KB 文档页数:9
上海交通大学:《力学仿生——启示与探索》课程教学资源(专利资料)飞行仿生(2014)一种离子聚合物金属复合物驱动的仿生蜻蜓扑翼机器人 CN204078070U
上海交通大学:《力学仿生——启示与探索》课程教学资源_飞行仿生_一种离子聚合物金属复合物驱动的仿生蜻蜓扑翼机器人 CN204078070U
文档格式:PDF 文档大小:429.91KB 文档页数:9
上海交通大学:《力学仿生——启示与探索》课程教学资源_飞行仿生_一种离子聚合物金属复合物驱动的仿生蜻蜓扑翼机器人 CN204078070U
连铸中间包内夹杂物去除行为的水模型研究
文档格式:PDF 文档大小:618.04KB 文档页数:5
通过选择乳状液滴模拟夹杂物和连铸中间包水模型实验,考察了控流装置、浇铸速度、夹杂物粒径对中间包内夹杂物去除行为的影响规律.结果表明:挡墙-挡坝组合控流夹杂物去除效果最佳,中间包内强湍流区夹杂物的碰撞聚合以及向上和表面流速的增加是主因;中间包注流区加入抑湍器,虽然其流体流动特征发生改变,但对夹杂物去除率的影响并不显著;较高的浇铸速度下,单纯靠控流装置的优化已不能很好地改善夹杂物的去除效果
钛酸四丁酯引发聚己内酯接枝改性淀粉的制备
文档格式:PDF 文档大小:514.52KB 文档页数:5
以玉米淀粉和己内酯单体为原料,以钛酸四丁酯为催化剂,通过原位开环聚合制备聚己内酯接枝改性淀粉,并利用红外光谱和差热扫描对接枝改性淀粉和玉米淀粉进行了比较.进而制备了接枝改性淀粉和聚己内酯的共混材料,并对共混材料的力学性能、疏水性和界面性能进行评价.结果表明,对淀粉进行接枝改性后能够有效改善共混材料两相的相容性,且共混材料的力学性能有所提高.共混材料的疏水性得到改善,吸水前后材料力学性能变化不大
含锌离子的矿坑水混凝沉淀处理方法
文档格式:PDF 文档大小:396.5KB 文档页数:5
根据铜坑矿矿坑水的水质特征,选取了复合混凝法对其进行处理,通过单因素及正交试验,研究了混凝剂和助凝剂配比、溶液pH值、搅拌速度和搅拌时间等因素对矿坑水中Zn2+去除效果的影响,确定了各因素的较佳水平.当聚合氯化铝(PAC)/聚丙烯酰胺(PAM)为2:1,协同效应达到最好;pH值为9,搅拌速度为80 r·min-1,搅拌时间为10 min时,处理效果最佳.经实际水样处理试验结果表明:Zn2+去除率达93.9%,出水中Zn2+质量浓度满足国家排放标准要求
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