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简称大单体。带有可聚合端基的线型聚合物,一般分子量在1000~2000左右,分子量分布窄。可由负离子聚合、正离子聚合、基团转移聚合、自由基聚合及缩聚等制备。
MBR膜使微生物被完全被截流在生物反应器内,使得系统内能够维持较高的微生物浓度,不但提高了反应装置对污染物的整体去除效率,保证了良好的出水水质,同时反应器对进水负荷(水质及水量)的各种变化具有很好的适...
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一个单体大棚的总造价下来超不过3万元,8米的跨度,84米长,两侧手动卷膜,顶高为2.8米
新型聚羧酸混凝土减水剂中间大分子单体合成研究
用正交实验法研究了聚乙二醇(PEG)和丙烯酸(AA)酯化合成聚乙二醇丙烯酸酯的酯化工艺,以该酯化物合成聚羧酸减水剂,并分析酯化率对水泥净浆流动度的影响。得到最佳酯化工艺条件:原料最佳摩尔比为:n(AA)︰n(PEG)=3︰1,反应的最佳温度为100℃,反应的最佳催化剂加入量为总质量10%,最佳反应时间为5 h。酯化率为50%时,水泥的净浆流动度最大。
聚羧酸类混凝土减水剂大分子单体合成路线讨论
本文对聚羧酸系混凝土减水剂大分子单体的合成路线进行了讨论,分析比较了甲基丙烯酸直接酯化法、甲基丙烯酸甲酯酯交换法、马来酸酐酯化法、直接醇化法、烯醇与环氧乙烷聚合法5条路线在合成工艺方面的特点。
树状大分子由于其高度支化的结构和独特的单分散性使这类化合物具有特 殊的性质和功能,从而在主客体化学、催化剂、金属纳米材料、纳米复合材料、膜材料、表面活性剂、医学等研究领域都有广泛的用途。
英文名dendrimer,中文名称分前缀和主语,前缀有9种之多:树形、树状、树枝形、树枝状、树型、树枝型、树枝、树突、枝状,主语有7种之多:化合物、分子、大分子、高分子、聚合物、聚体、聚合体,排列组合有至少63种名称,如无特别注明,后文中统称为树枝状分子。
树状大分子的发展过程大致分为三个阶段:
〈1〉可能性的提出与尝试;
〈2〉
不同合成方法的发现与研究;〈3〉金属树状大分子的出现。
1985年美国Dow化学公司的Tomalia博士和South Florida大学的Newkome教授所领导的科研小组几乎同时分别在Polym. J.和J. Org. Chem.杂志上发表了研究论文,报道了他们合成的具有树状结构的新型大分子化合物。于是聚酰胺-胺树枝状分子〔英文名为Polyamidoamine,简称为PAMAM〕为第一个合成的树状大分子。
进入90年代,Cornell大学的J.M.J.Frechet实验室采用一种全新的合成方法合成了许多独特的树枝状大分子,如含有聚芳醚,聚芳酯结构的树状大分子。
1992年Serroni首次合成了含过渡金属的树枝状大分子,这种树状大分子含有22个钌原子,表面结构为2,2-双吡啶。从此,大量含金属和非金属的树状大分子相继被合成出来。目前共有二十多大类树枝状大分子被合成出来。
树状大分子的特殊结构和性质决定了它在多个领域的广泛应用,主要有以下几个方面:
〔1〕催化剂
树状大分子内部具有大量大小不一的空腔,而且分子内部和外部具有大量的活性官能团,所以可以在树状大分子内部引人催化剂的活性中心,在空腔内部完成整个催化过程;同时也可以利用端基的活性,将催化剂的活性中心连接在树状大分子的外部。
〔2〕膜材料
树枝状高分子作为膜材料的研究也不断引起人们的关注。树枝状高分子具有高官能团度、球形对称三维结构以及分子间和分子内不发生链缠结等结构特点,使它们具有粘度低、活性高、可控制的表面基团及化学稳定性,从而可形成具有一定特色的超薄膜。
〔3〕纳米材料
由于树状分子在尺寸上属于纳米级范围内,再加上独特的结构,特别适合作金属纳米粒子的主体,来合成金属纳米材料,,增大表面积、升高表面活性,从而可以提高其催化活性、吸附能力,可用做石油化工催化剂来取代昂贵的铂族金属。或者作为模板来合成纳米复合材料从而得到光、电等性能良好的材料。
〔4〕生物医药
枝状高分子内层的空腔和结合点可以包裹药物分子如基因、抗体和疫苗等物质,作为药物定向运输的载体。外层表面高密度可控基团,经过修饰可以改善药物的水溶性和靶向作用,通过扩散作用和降解作用实现对药物分子的控制释放。研究人员现已用其与碳纳米管和脂质体来研究通过靶向肿瘤细胞治疗癌症。
此外,它还在液晶、涂层、表面活性剂、分析化学等许多方面以及有着广泛的用途,同时有望在电子、物理、医学、生物技术,材料学科有更深入的渗透,所以树状大分子还是一门十分年轻的学科,有待于更多的研究人员进行更深入更广泛的研究。2100433B