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开环聚合是从本世纪50年代发展起来的。近30年来对它进行 了大量的研究,找到了多种用于开环聚合的引发剂和催化剂,探 索了各种杂环单体的聚合能力和聚合反应机理,并开发了一些新 的高分子材料。目前已经工业化的产品有聚环氧乙烷、聚环氧丙 烷、聚四氢呋喃、聚甲醛、聚己内酰胺等
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1.开环聚合热力学 2.三元环醚的阴离子开环聚合 3.阳离子开环聚合 4.己内酰胺的开环聚合
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5.1 引言 5.2 阳离子聚合 5.3 阴离子聚合 5.4 离子聚合与自由基聚合的特征区别
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本体聚合 溶液聚合 悬浮聚合 乳液聚合
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第十一章聚合物的制备 第一节聚合物概述 第二节加聚型聚合物的制备 第三节缩聚型聚合物的制备
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扫描电镜(scanning electron microscope,sM可以研究 高分子多相体系的微观相分离结构,聚合物树脂粉料的颗粒形 态,泡沫聚合物的孔径与微孔分布,填充剂和增强材料在聚合 物基体中的分布情况与结合状况,高分子材料的表面、界面和 断口,粘合剂的粘结效果及聚合物涂料的成膜特性等。扫描电 镜之所以有如此广泛的用途是因为它有以下一些独特的优点:
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本文对引发转移-终止活性自由基聚合(INIFERTER)、可逆加成断裂链转移活性自由基聚合(RAFT)、原子转移活性自由基聚合(ATRP)、氮-氧调控活性自由基聚合(NMP)的研究进展进行了综述
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第二节 甲基化酶 Methylase、第三节 DNA聚合酶 DNA polymerase、第四节 RNA聚合酶、第五节 连接酶 (Ligase)、第六节 碱性磷酸酶、第七节 其他酶
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烯类和一些环状结构的单体能在离子型引发剂的存在下,进行离子型链式聚合反应。根据增长链末端活性中心的种类不同,可分成三类: 1、 正离子型 2、 负离子型 3、 配位离子型聚合
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一、研究高分子化学反应的意义: 扩大高分子的品种和应用范围在理论上研究和验证高分子的结构研究影响老化的因素和性能变化之间的关系研究高分子的降解,有利于废聚合物的处理。 二、高分子化学反应的分类聚合度基本不变的反应,侧基和端基变化聚合度变大的反应:交联、接枝、嵌段、扩链聚合度变小的反应:降解,解聚
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