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近日,株洲时代工程塑料科技有限责任公司在株洲隆重召开湖南省聚酰胺新材料工程技术研究中心揭牌仪式暨第一届专家指导委员会第一次会议。
一种磁性铁氧化物-树状聚酰胺核壳纳米复合物及其制备,以整代树状聚酰胺为球壳状外部骨架,内部为磁性铁氧化物,其中整代树状聚酰胺的质量分数5%~15%,通过化学偶联的方法实现两者的复合,树状聚酰胺的刚性骨架有效阻止了磁性纳米粒子的聚集,进而提高了载体复合物体内循环的稳定性;另外,聚酰胺分子仅表面氨基与DNA发生静电相互作用,其分子内部仲氨基团可以中和内含体的酸性,从而促进内含体的塌陷,使DNA从内含体...
中国科学院上海应用物理研究所专利:靶向分子受体检测方法、聚酰胺-氨衍生物及其制备方法
长碳链聚酰胺弹性体具有质轻、化学稳定性好、高弹、耐磨、低温柔软性好、抗疲劳、组织相容性优异等优点,是先进高分子材料的典型代表,在诸多领域有着广泛的应用。
2021年4月25日,中国科学院青岛生物能源与过程研究所江河清研究员带领的膜分离与催化研究组在聚酰胺复合膜结构调控方面取得新进展,相关科学研究成果发表在《美国化学会-应用材料与界面》(《ACS Applied Materials & Interfaces》)期刊上(ACS Appl. Mater. Inter., DOI: 10.1021/acsami.1c03737)。
由于比表面积大和孔结构可调等特点,介孔纳米材料在能量储存、气体分离、纳米催化等领域具有潜在的应用前景。青岛能源所江河清研究员带领的膜分离与催化研究组前期围绕界面相容性调控这一科学问题,以功能化介孔聚合物为基底,利用金属有机框架化合物(MOF)中的Al金属中心与介孔聚合物表面功能基团之间的配位作用,将纳米MOF限域在介孔聚合物孔道内,该类MOF表面的缺陷位点与CO2分子间存在较强的相互作用,显著提高...
2016年6月27日,由中国科学院化学研究所牵头、山东广垠新材料有限公司和中国人民解放军总后勤部研究所参与完成的“长碳链聚酰胺树脂工业化制备与应用关键技术”顺利通过科技成果鉴定。成果鉴定由中国石油和化学工业联合会组织,大连理工大学蹇锡高院士担任成果鉴定专家组组长。
在日前召开的第十三届中国专利金奖颁奖大会上,辽宁银珠化纺集团有限公司研制的一种通过高速纺丝制造抗菌聚酰胺纤维的方法获得国家专利金奖。
通过DSC,TGA,WAXD以及POM等检测方法研究了用共溶剂法制备热致液晶聚酰胺(TLCPa)与尼龙6(PA6)的复合材料的热性能和结晶行为。结果表明,随着TLCPa质量分数的增加,PA6/TLCPa30复合材料的起始降解温度较纯PA6提高了近27 ℃。结晶行为的研究表明,TLCPa的加入降低了结晶速度和结晶度,结晶受到抑制。XRD图谱证实TLCPa进入到PA6的结晶过程,少量TLCPa的加入并...
北京化工大学高分子材料课件1.5 聚酰胺(PA)。
高性能聚酰胺纤维     聚酰胺纤维  化学纤维  共混改性       < 2008/12/10
该产品在生产过程中通过改性抗菌母粒的选择、抗菌母粒加入量比例的确定,两种材料共混干燥的均匀性、纺丝欠伸等工序温度速度等工艺参数的确定使该产品具有耐磨性好、强力高等特点,经测定抗菌率达到95.9%,且耐持久性强。该产品达到了国际同类产品的先进水平,技术含量和附加值高,具有显著的社会效益和经济效益,发展前景广阔。
耐高温改性聚酰胺纤维     改性  聚酰胺纤维       < 2008/12/10
耐高温改性聚酰胺纤维是闭环式聚酰胺经嵌段聚合加工而成,由于酰胺键经闭环反应,所以性能稳定,具有超强耐热抗氧作用,在一定的温度下,不老化、不降解,可以持久的保持机械性能不变。该产品填补国内空白,居国际先进水平,它弥补了玻纤易老化、使用寿命短和芳纶模量高、造价昂贵的不足,充分展示了改性聚酰胺纤维的耐高温性能。实践证明,耐高温改性聚酰胺纤维是一种技术先进、性能可靠、品质优良的耐高温产品,是环保高温烟气...
由中科院化学所和中石油辽阳分公司承担的“新一代高性能复合型高分子材料—轻质高性能聚酰胺66改性树脂”课题突破了纳米分散复合的关键技术,对现有的国产通用聚酰胺66进行改性,将耐800C普通尼龙66材料提高到耐热1600C尼龙复合材料,使其升级为高性能工程塑料,具有高强度、高刚性、高耐热性、高尺寸稳定性、低吸水率、抗冲击等优良综合性能,同时加工性好、密度小的聚酰胺66改性产品,完成了2000立升反应釜...
 本课题用多种不同的配方来改变聚酰胺材料的物理和化学性能,形成新的高聚物,它弥补了一般工程塑料的吸水率高、制备尺寸不稳定的缺陷,使其抗腐耐磨、抗老化以及安全环保等特点达到了更好的发挥。本项目产品独特的防腐耐磨性使其在各行业都有广阔的空间,在生产过程中不使用煤、气、水,可为国家节约大量的煤、气、水和钢铁资源,且无“三废”排出,安全节能环保。因此,本项目产品经济社会效益显著。

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