收斂法

從樹枝形聚合物的外層出發(fā),由外向內逐步收斂的合成方法

發(fā)散法

從樹枝形聚合物的中心核開始,由內向外的擴散合成方法

樹形分子造價信息

市場價 信息價 詢價
材料名稱 規(guī)格/型號 市場價
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行情 品牌 單位 稅率 供應商 報價日期
樹形茶花 米徑3(cm) 查看價格 查看價格

13% 成都溫江區(qū)和盛永成園藝場
樹形杜鵑 苗高150cm,冠幅150cm,胸徑6-8cm 查看價格 查看價格

13% 惠崗園林綠化有限公司
不銹鋼樹形浮雕 2.5mm厚不銹鋼板 查看價格 查看價格

m2 13% 東莞市慧立方雕塑藝術有限公司
合成樹脂筒 品種:合成樹脂瓦;規(guī)格(mm):3; 查看價格 查看價格

永樂

m2 13% 北京恒誠永樂建筑材料有限公司
黃金榕,球,樹形飽滿 苗高×冠幅 80cm×80cm 查看價格 查看價格

13% 廣州市南沙區(qū)東涌福廣花木場
四季樹形金銀花苗 30~50(cm)/1.0~2.0(cm) 種苗 查看價格 查看價格

金銀花

13% 費縣四季樹形金銀花種植專業(yè)合作社
紫花勒杜鵑,球,樹形飽滿 苗高×冠幅 120cm×120cm 查看價格 查看價格

13% 廣州市南沙區(qū)東涌福廣花木場
合成樹脂仿古瓦 3.0mm厚:3.0mm;品種:合成樹脂仿古裝飾瓦;寬:880mm;類型:波紋瓦; 查看價格 查看價格

三民

m 13% 銀川市長征航宇物資有限公司
材料名稱 規(guī)格/型號 除稅
信息價
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信息價
行情 品牌 單位 稅率 地區(qū)/時間
合成普通針式絕緣子 3kN 查看價格 查看價格

廣東2022年2季度信息價
合成普通針式絕緣子 3kN 查看價格 查看價格

廣東2022年1季度信息價
合成普通針式絕緣子 3kN 查看價格 查看價格

廣東2021年4季度信息價
合成普通針式絕緣子 5kN 查看價格 查看價格

廣東2021年4季度信息價
合成普通針式絕緣子 5kN 查看價格 查看價格

廣東2021年3季度信息價
合成普通針式絕緣子 3kN 查看價格 查看價格

廣東2020年2季度信息價
合成普通針式絕緣子 5kN 查看價格 查看價格

廣東2019年3季度信息價
合成普通針式絕緣子 3kN 查看價格 查看價格

廣東2022年3季度信息價
材料名稱 規(guī)格/需求量 報價數 最新報價
(元)
供應商 報價地區(qū) 最新報價時間
合成高分子防水涂料 合成分子|130000kg 1 查看價格 廣東天嘉建材實業(yè)有限公司 全國   2019-01-28
合成高分子防水涂料 合成分子|130000kg 1 查看價格 深圳科順防水科技股份有限公司 廣東   2019-01-28
合成高分子防水涂料 合成分子|130000kg 1 查看價格 深圳卓眾之眾防水技術股份有限公司 廣東   2019-01-28
合成高分子防水卷材 1.5厚合成高分子防水卷材|200m2 3 查看價格 湖南省威克防水材料工程有限公司 廣西  防城港市 2022-09-16
1.5厚預鋪反粘合成高分子卷材 1.5厚預鋪反粘合成高分子卷材|30000m2 1 查看價格 廣州佳陽防水材料有限公司 全國   2018-11-30
1.2厚預鋪反粘合成高分子卷材 1.2厚預鋪反粘合成高分子卷材|30000m2 1 查看價格 廣州佳陽防水材料有限公司 全國   2018-11-30
分子合成井蓋 DN800|1個 3 查看價格 廣州市圣火紅道路建材有限公司 廣東   2020-11-10
厚皮香樹形 H300-350P100-120 全冠精品苗、樹形優(yōu)美|1株 1 查看價格 廣東揭陽三興園林有限公司 全國   2020-06-08

好的流體力學性能

有利于成型加工;可作流變學改性劑

獨特的粘度行為

其特性粘度隨分子量的增加出現最大值

容易成膜

已在膜科學方面進行了大量的研究

多功能性

源于表面有大量的官能團存在

不易結晶

由其高度支化結構決定

獨特的密度與分布

隨分子量的增加其密度出現極小值

獨特的折光指數增量

發(fā)現折光指數增量隨分子量的增加出現最大值

良好的熱穩(wěn)定性

精確的分子結構

可以在分子水平上得到嚴格控制,分子量分散系數近似為1

高度的幾何對稱性

結構均勻性

大量的官能團

多功能性

分子內有內腔

主客體化學和分子催化

分子量具有可控性

源于其合成方法

分子本身具有納米尺寸

球狀結構,幾到幾十納米

樹形分子合成方法常見問題

  • 環(huán)氧樹脂合成方法是什么?

    環(huán)氧樹脂的合成主要有兩類方法:            (1)多元酚、多元醇、多元酸或多元胺等含活潑氫原子的化合物與環(huán)氧...

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  • 樹形三角梅修剪方法是什么?

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國外目前僅有DSM等不超過四家企業(yè)(美國、澳大利亞)在生產實驗室級別和工業(yè)級別的樹枝狀分子;

國內僅在威海晨源在生產實驗室級別和工業(yè)級別的樹枝狀分子

1978年,Vogtle 等人第一次報道了通過迭代方法獲得分支分布結構,首次提出重復合成的思想;

1979年Denkewelter首次合成了以l-賴氨酸為基的樹枝形高分子,并對其性能進行了表征,但并沒有提出樹枝形高分子的概念,也沒有對他的合成方法進行總結;

1985年DOW化學公司的Tomalia和加州理工學院的Newkome先后提出了樹枝形高分子概念并分別合成了兩種不同樹枝形高分子。

1990年康奈爾大學的Frechet等合成了芳香族聚酯、聚醚樹枝形高分子。

口卜啉類樹枝狀分子 、芳醚樹枝狀分子、PAMAM樹枝狀分子、二茂鐵基樹枝狀分子。目前,國內外研究最成熟,并且在國外及國內實現了工業(yè)化生產的當屬PAMAM(聚酰胺-胺),后文中均以PAMAM為例

具有枝枝狀結構的有機分子。樹枝狀結構分兩種,一種是理想完美狀態(tài)的樹枝狀結構,一般所指的樹枝狀分子如無特別說明,均指完美結構的;還一種是有缺陷的樹枝狀結構的有機分子,這類結構通常稱之為超支化分子,屬于另一個研究范疇,不在后續(xù)內容之列。

在自組裝膜中的應用

樹枝狀分子具有相同的大小、可控的表面官能團、良好的化學穩(wěn)定性,是制備LB單層膜、自組裝單層膜(SAMs)、鑄膜、膠體以及納米簇的良好材料。樹枝狀分子內部的空腔容納了金屬粒子之后,在粘合劑、化學傳感器、光學、電子學以及膜化學領域有廣闊的應用前景

在石油廢水處理中的應用

油田進入開發(fā)的中后期,因注入油層的水量增加,導致采出石油中的含水量也逐漸增大。傳統(tǒng)石油水處理的絮凝劑是PAM,但隨著對環(huán)境保護標準的提高,需要研發(fā)出高效的絮凝劑,PAMAM季銨鹽類絮凝劑用于石油廢水的處理可達到滿意結果,同時也不會對環(huán)境造成二次污染

在造紙及染料廢水處理中的應用

染料工業(yè)廢水處理的突出問題是色度及難降解有機物的去除。PAMAM是一種高效絮凝劑,可將染料廢水中的有機物沉淀,同時也是一種高效脫色劑,脫色率高達98%以上。

在含重金屬離子廢水處理中的應用

PAMAM樹枝狀分子與Cu2 等具有很強的絡合能力,適用于含Cu2 、Zn2 、Cr3 等重金屬離子的工業(yè)廢水處理,比如制革工業(yè)廢水及核工業(yè)廢水等。

在乳化炸藥中的應用

乳化炸藥最重要的是儲存穩(wěn)定性,通常乳化炸藥里添加的穩(wěn)定劑會降低其爆速。但研究表明,PAMAM樹枝狀分子作為穩(wěn)定劑加入到乳化炸藥中后,不但不會降低爆速,反而爆速會略有提升

在納米材料中的應用

PAMAM樹枝狀分子不同代數其分子粒徑從2-10納米不等,其天然的內部空腔恰好能容納納米級金屬離子,國內外已有不少文獻,證明了其可以用以制備納米級金屬粒子或金屬氧化物。

在生物醫(yī)學上作為藥物載體的應用

1、內部空腔和結合點可以攜帶藥物;

2、高密度表面基團經過修飾,改變水溶性和靶向作用;

3、毒性較低,通過擴散和生物降解實現藥物釋放;

4、分子設計實現生物相溶性和降解性

在生物醫(yī)學上作為基因載體的應用

1、與許多重要蛋白質和生物組裝分子的大小及形狀很匹配;

2、PAMAM生理條件下為聚陽離子,且有很好的溶解性,末端胺基很容易與DNA 中的帶負電的磷酸基相互作用;

3、內部有空腔,促進DNA結合的復合物的穩(wěn)定性。

作為核磁共振造影劑(MRI)的應用

1、大量表面基團和空腔,可以增加造影劑復合物的數量;

2、完美結構,大分子尺寸,從血液循環(huán)排除慢,成像時間長;

3、增加成像的靈敏度和清晰度(馳豫時間長)

作為硼中子俘獲治療試劑治療癌癥的應用

葉酸修飾的PAMAM分子可以結合250-400 10B,能夠靶向腫瘤細胞,10B與低能中子進行核裂變產生能量以及細胞毒素破壞腫瘤細胞.

在催化劑領域的應用

樹枝狀分子PAMAM封裝金屬粒子后

1、小于4 nm納米粒子,比表面積大、催化效率高;

2、表面基團控制——溶解性;

3、能很好的穩(wěn)定納米粒子,并創(chuàng)造納米微環(huán)境;

4、能再生使用2100433B

樹形分子合成方法文獻

高分子皮革涂飾材料合成方法 高分子皮革涂飾材料合成方法

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大?。?span id="atjbsfy" class="single-tag-height">312KB

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申請?zhí)?85102368 申請日 1985.4.1申請人成都科技大學地址四川省成都市東城區(qū)環(huán)路南一段24號本皮革涂飾材料由下列組分合成:丙烯

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微孔-介孔復合分子篩的合成方法研究進展 微孔-介孔復合分子篩的合成方法研究進展

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評分: 4.4

綜述了近幾年微孔-介孔復合分子篩的合成方法研究進展情況,包括分子篩硅源法、2步晶化法、離子交換法、納米組裝法等。重點介紹了各合成方法的具體過程及所合成復合分子篩的特性,并指出分子篩硅源法、離子交換法是復合分子篩合成方法中值得關注和深入的研究方向。

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是由中心核、內層重復單元和外層端基三部分組成。它的結構很獨特,既不像線形高分子那樣細長,也不像網形高分子那樣星羅棋布。我們可以看到:它就像樹枝一樣逐層伸展出去,所以科學家們形象的稱之為“樹形高分子”。

以PAMAM樹形分子作為制備納米顆粒和半導體量子點的模板,其優(yōu)點如下:(1)樹形分子模板獨特的化學組成和結構,使它們能得到很好的“復制產物”;(2)由于樹形分子內部有大量的空腔,能把量子點包裹在其內部,并有效阻止量子點的聚集,保證它們的穩(wěn)定性;(3)由于封閉的量子點主要是受空間位阻的限制,故其表面并沒有被鈍化,能有效地參與催化反應;(4)樹形分子的樹枝可作為選擇性“門戶”,以控制小分子(基質)接近被封裝的具有催化作用的量子點;(5)樹形分子的表面的大量官能團易改性,從而能控制量子點的溶解性,并且還可以實現分子間的組裝,以獲得納米結構,有利于其在納米技術領域的應用。因此以樹形分子為模板制備的量子點不僅穩(wěn)定,并且其尺寸以及尺寸分布都能得以控制。更重要的是樹形分子在穩(wěn)定量子點的同時,不像其它表面劑或穩(wěn)定劑那樣會鈍化其表面,能使量子點的催化性能和光學性能得以保持。同時,還可以通過調節(jié)所用樹形分子的代數來精確控制量子點的尺寸。所以用樹形分子為模板制備量子點/樹形分子納米復合材料將具有重要的理論意義和應用前景。

自從1985年,Tomalia首次成功合成聚酰胺胺類樹形分子(PAMAM)以來,二十年里,已合成出200多種樹形分子,主要合成方法包括擴散法和收斂法。目前世界上主要推廣商業(yè)樹形分子的公司主要有Dendritech, Inc. (Midland, MI), Dutch State Mines (DSM, The Netherlands),以及Aldrich Chemical Co. (Milwaukee, WI)等。

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