水溶性聚合物

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水溶性聚合物相关的耗材

  • 水溶性SEC:聚合物基质
    水溶性SEC:聚合物基质SB-800HQ是以聚羟基甲基丙烯酸酯为填料的SEC柱,适用于水溶性聚合物的分子量分布的分析。溶剂可用DMF替换(除SB-802HQ和SB-807HQ之外的色谱柱),可分析极性聚合物。特点SB-800HQ聚合物基质填料SEC(GFC)的水溶性色谱柱支持宽范围的分子量SB-807HQ的排阻界限为5亿,可用于大分子分析溶剂可用DMF替换(除SB-802HQ和SB-807HQ之外的色谱柱),可分析极性聚合物SB400灵敏度比SB-800HQ柱高三倍或四倍SB401-4E可分析分子量小于1000的小分子标准柱订货号产品名称塔板数(TP/column)排阻限粒径(um)最大孔径规格I.D.×L(mm)储存溶剂(Pullulan)F6429100OHpakSB-802HQ≥12﹐0004﹐00081008.0×3000.02%NaN3aq.F6429101OHpakSB-802.5HQ≥16﹐00010﹐00062008.0×3000.02%NaN3aq.F6429102OHpakSB-803HQ≥16﹐000100﹐00068008.0×3000.02%NaN3aq.F6429103OHpakSB-804HQ≥16﹐0001﹐000﹐000102﹐0008.0×3000.02%NaN3aq.F6429104OHpakSB-805HQ≥12﹐000(4﹐000﹐000)*137﹐0008.0×3000.02%NaN3aq.F6429105OHpakSB-806HQ≥12﹐000(20﹐000﹐000)**1315﹐0008.0×3000.02%NaN3aq.F6429106OHpakSB-806MHQ≥12﹐000(20﹐000﹐000)*1315﹐0008.0×3000.02%NaN3aq.F6709430OHpakSB-G(保护柱)——10——6.0×500.02%NaN3aq.F6429108OHpakSB-807HQ≥1﹐500(500﹐000﹐000)**3530﹐0008.0×300H2OF6709431OHpakSB-807G(保护柱)——35——8.0×50H2O丙烯酸酯适用PH值范围:PH值3~10*()估计值高效半微量柱订货号产品名称塔板数(TP/column)排阻限粒径(um)最大孔径规格I.D.×L(mm)储存溶剂(Pullulan)F6429111SB401-4E≥5﹐0001﹐00010404.6×250H2OF6429112KW402.5-4E≥20﹐00010﹐00062004.6×250H2OF6429113KW403-4E≥20﹐000100﹐00068004.6×250H2OF6429114KW404-4E≥20﹐0001﹐000﹐00072﹐0004.6×250H2OF6709432KW400G-4A(保护柱)——7——4.6×10基质:聚羟基甲基丙烯酸酯适用PH值范围:PH值3~10有机溶剂的有效浓度标准柱货号耐有机溶剂(最大%)甲醇乙腈N-N-二甲基甲酰胺SB-802HQ000SB-802.5HQ10075100SB-803HQ10075100SB-804HQ7575100SB-805HQ7575100SB-806HQ7575100SB-806MHQ7575100SB-G7575100SB-807HQ30300SB-807G30300高效半微量柱订货号耐有机溶剂(最大%)甲醇乙腈N-N-二甲基甲酰胺SB401-4E0100SB402.5-4E10075100SB403-4E10075100SB404-4E7575100SB400G-4A7575100
  • 水溶性SEC(GFC)色谱柱 SB系列:聚合物基质
    SB-800 HQ:聚合物基质填料水溶性SEC(GFC)色谱柱可用于各种分子量范围的测定溶剂可用DMF替换(除SB-802 HQ和SB-807 HQ以外),可分析极性聚合物SB-804 HQ、SB-805 HQ可用于测定明胶的平均分子量分布(日本PAGI法第10版)SB-807 HQ:适用于水溶性超高分子量物质的测定为防止分子链的切断,使用大粒径的填料标准柱(SB-806M HQ是适用于分析分子量分布宽样品的混合填料色谱柱。)订货号产品名称塔板数(TP/column)排阻限(普鲁兰)粒径(μm)孔径(?)规格I.D. x L (mm)储存溶剂F6429100OHpak SB-802 HQ- 12,0004,00081008.0 × 3000.02% NaN3 aq.F6429101OHpak SB-802.5 HQ- 16,00010,00062008.0 × 3000.02% NaN3 aq.F6429102OHpak SB-803 HQ- 16,000100,00068008.0 × 3000.02% NaN3 aq.F6429103OHpak SB-804 HQ- 16,000-1,000,000102,0008.0 × 3000.02% NaN3 aq.F6429104OHpak SB-805 HQ- 12,000(4,000,000)*137,0008.0 × 3000.02% NaN3 aq.F6429105OHpak SB-806 HQ- 12,000(20,000,000)*1315,0008.0 × 3000.02% NaN3 aq.F6429106OHpak SB-806M HQ- 12,000(20,000,000)*1315,0008.0 × 3000.02% NaN3 aq.F6709430OHpak SB-G(保护柱)106.0 × 500.02% NaN3 aq.基质 :聚羟基甲基丙烯酸酯适用pH范围 :pH3~10水溶性超高分子量分析色谱柱订货号产品名称塔板数(TP/column)排阻限(普鲁兰)粒径(μm)孔径(?)规格I.D. x L (mm)储存溶剂F6429108OHpak SB-807 HQ- 1,500(500,000,000)*3530,0008.0 × 300H2OF6709431OHpak SB-807G(保护柱352008.0 × 50H2O基质 :聚羟基甲基丙烯酸酯适用pH范围 :pH3~10应用:硫酸葡聚糖的分析、腐植(Humic)物质的SEC分析、洗脱液中的盐浓度对聚丙烯胺分析的影响、羟基纤维素的分析、聚碳酸酯的分析、聚丙烯酰胺的分析。
  • 水溶性SEC(GFC) 用色谱柱:聚合物基质
    产品名称:水溶性SEC(GFC) 用色谱柱:聚合物基质品牌:岛津标准柱产品编号品 名塔板数(T P/column)排阻限(Pullulan )粒 径最大孔径规 格I.D. ×L储存溶剂F6429100OHpak SB-802 HQ≥ 12,0004,0008μm100?8.0×300mm0.02% NaN3 aq.F6429101OHpak SB-802.5 HQ≥ 16,00010,0006μm200?8.0×300mm0.02% NaN3 aq.F6429102OHpak SB-803 HQ≥ 16,000100,0006μm800?8.0×300mm0.02% NaN3 aq.F6429103OHpak SB-804 HQ≥ 16,0001,000,00010μm2,000?8.0×300mm0.02% NaN3 aq.F6429104OHpak SB-805 HQ≥ 12,000(4,000,000)※13μm7,000?8.0×300mm0.02% NaN3 aq.F6429105OHpak SB-806 HQ≥ 12,000(20,000,000)※13μm15,000?8.0×300mm0.02% NaN3 aq.F6429106OHpak SB-806M HQ≥ 12,000(20,000,000)※13μm15,000?8.0×300mm0.02% NaN3 aq.F6409430OHpak SB-G( 保护柱)-10μm-6.0×50mm0.02% NaN3 aq.水溶性超高分子量聚合物产品编号品 名塔板数(T P/column)排阻限(Pullulan )粒 径最大孔径规 格I.D. ×L储存溶剂F6429108OHpak SB-807 HQ≥ 1,500(500,000,000)※35μm30,0008.0×300mmH2OF6709431OHpak SB-807G( 保护柱)-35μm-8.0×50mmH2O高效半微量柱产品编号品 名塔板数(T P/column)排阻限(Pullulan )粒 径最大孔径规 格I.D. ×L储存溶剂F6429111SB401-4E≥ 5,0001,00010μm40?4.6×250mmH2OF642911 2SB402.5-4E≥ 20,00010,0006μm200?4.6×250mmH2OF642911 3SB403-4E≥ 20,000100,0006μm800?4.6×250mmH2OF642911 4SB404-4E≥ 20,0001,000,0007μm2,000?4.6×250mmH2OF6709432SB400G-4A( 保护柱)-7μm-4.6×10mmH2O

水溶性聚合物相关的仪器

  • 仪器简介:热塑性聚合物在加热时熔融或流动,由无规缠结的(无定形热塑性塑料)或以微晶方式部分有序的(半结晶热塑性塑料)线性大分子组成。它们在农业、汽车工业、航空业、建筑工业、电气工业、纺织等行业广泛运用。本书不仅可作为应用手册查询,也可以作为实验指南,对热分析工作者及热分析学习者有帮助和裨益。目录应用列表1 热分析导论 Introduction to Thermal Analysis1.1 差示扫描量热法 (DSC)Differential Scanning Calorimetrv1.1.1 常规 DSC Conventional DSC1.1.2 温度调制 DSC Temperature&mdash modulated DSC1.1.2.1 ADSC1.1.2.2 IsoStep1.1.2.3 TOPEMTM1.2 热重分析(TGA) Thermogravimetric Anaiysis1.3 热机械分析(TMA) Thermomechanical Analysis1.4 动态热机械分析(DMA) Dynamic Mechanical Analysis1.5 与TGA的同步测量 Simultaneous Measurements with TGA1.5.1 同步DSC和差热分析 (DTA,SDTA) SimuItaneous DSC and Differential Thermal Analysis1.5.2 析出气体分析(EGA) Evolved Gas Analysis1.5.2.1 TGA&mdash MS1.5.2.2 TGAF&mdash TIR2 聚合物的结构和性能 Structure and Behavior of Polymers2.1 聚合物领域的一些定义 Some Definitions in the Field of Polvmers2.2 聚合物的物理结构 Physical Structure of Polymers2.3 热塑性聚合物 Thermoplastic Polymers2.3.1 无定形塑料 Amorphous Plastics2.3.2 半结晶塑料 Semicrystalline Plastics3 热塑性聚合物的重要领域 Important Fields of Thermoplastic Polymers4 热塑性聚合物的应用一览表 Application Overview of Thermoplastic Polymers5 热塑性聚合物的特征温度表 Table of characteristic temperatures of thermoplastic polymers6 重要热塑性聚合物的性能和典型的热分析应用 Properties of Important Thermoplastic Polymers and Typical TA Applications6.1 聚乙烯,PE Polyethylene6.2 乙烯/醋酸乙烯共聚物,E/VAC Ethylene/Vinylacetate Copolymer6.3 聚丙炳,PP Polypropylene6.4 聚苯乙烯,PS Polystyrene6.5 聚氯乙烯,PVC Polyvinyl Chloride6.6 聚醋酸乙烯,PVAC Polyvinyl Acetate6.7 聚酰胺,PA Polyamide6.8 聚对苯二甲酸乙二醇酯,PET Polyethylene Terephthalate6.9 聚碳酸酯,PC Polycarbonate6.10 聚甲醛,POM Polyoxymethylene6.11 聚四氟乙烯,PTFE Polytetrafluoroethylene7 热塑性聚合物的应用 Applications of Thermoplastic Polymers7.1 聚乙烯测试 Measurements on Polyethylene7.2 聚丙烯测试 Measurements on Polypropylene Based Material7.3 聚苯乙烯的玻璃化转变 Glass Transition of Polystyrene7.4 聚氯乙烯的热分析测试TA Measurements on Polyvinyl Chloride7.5 聚酰胺及其共混物 Polyamides and Their Blends7.6 聚对苯二甲酸乙二醇酯的热行为 Thermal Behavior of Polyethylene Terephthalate7.7 其它聚合物测试 Measurements on Other Polymers7.8 热塑性弹体 Thermoplastic Elastomers7.9 聚合物共混物和共聚物 Polymer Blends and Copolymers7.10 热塑性塑料及其产品的进一步测试 Further
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  • 产品概述  WAGA大气水溶性离子成分在线分析仪是聚光科技(杭州)股份有限公司联合北京大学针对大气复合污染现状研发的一款水溶性离子在线分析仪,该产品可以实现对大气颗粒物中多种水溶性离子的自动准确测量,解决了传统膜采样法在样品前处理中的人为干扰和易挥发组分测量不准等问题。产品特点  痕量气体和颗粒物组分的自动监测;  适用于大流量的平行板溶蚀器设计;  高效颗粒物捕集装置;  联合研制,经十余年研发和应用验证;  全自动化控制,可长时间无人值守;  数据自动分析和上传。2017.04.17 凌晨5:00WAGA仪器在现场捕捉到颗粒物较高的硝酸盐和硫酸盐含量
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  • ChemTron VISCO 270半自动聚合物粘度测量系统产品特点:● 依据最精确的毛细管粘度计法设计,其测量时间准确度可达0.01%● 不需要连接PC机,专用的键盘和打印机即可以实现自动测量控制。● 第一台集真空法/压力法粘度测试于一体的粘度系统● 客户可选择采用光电感应时间测量或热电阻感应时间测量两种方式测量样品下落时间,不论透明的合物溶液还是不透光的油品都可被精确测量。并能自动设定测试次数,重复进行平行实验,自动剔除坏值并将结果储存在内建记忆体中统一进行计算处理。● 可连接安全瓶报警装置,防止样品抽提时过溢进入测量单元● 可根据具体实验要求灵活选择粘度浴槽,毛细粘度管● 可选配VISCO 270自动粘度管清洗装置,提高实验效率,保护实验者安全ChemTron VISCO 270半自动聚合物粘度测量系统技术参数:型号VISCO 270测量原理压力法/真空法(二者任选其一,只需要更换泵体,即可实现方法转换)泵压压力法为+160mbar, 真空法为-160mbar/全自动控制粘度测量范围0.35...1800mm /s (cSt)/压力法 0.35...约5000 mm /s (cSt)/真空法时间传感器光电传感器/热电阻传感器(可选)时间测量范围/解析度最高9999.99秒 / 0.01秒; 时间测量精度:+/- 0.01%可使用的粘度管乌氏粘度管,坎氏粘度管(cannon管),奥氏粘度管,稀释型粘度管及微量粘度管自动粘度管清洗系统 VISCO 26产品特点:● VISCO 26是专门为VISCO 270设计的自动清洗系统● 该系统可自动抽出粘度管中样品至废液瓶,样品抽干后可自动加入清洗剂对整个粘度管进行润洗(括粘度各部分),最终将清洗剂抽出至废液瓶并烘干粘度管,保证下一次测量的准确性● 特殊的清洗方式,尤其适用于高粘油品的测量清洗● 可设定一次测量结束后立即清洗,或者由操作者手动确定任意时间清洗时间,● 9种清洗程序可供选择,可进行单溶剂清洗或双溶剂清洗● 一次粘度管清洗剂烘干过程仅需2-3分钟时间,无需将粘度管从粘度槽取出,极大的提高了工作效率● 让操作者与样品及清洗剂隔离,最大限度保护了操作者安全 如需了解更多物性测试产品,请致电:4008092068
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水溶性聚合物相关的试剂

水溶性聚合物相关的方案

  • 半微线性GFC(SEC)色谱柱(SuperMultipore PW系列)在水溶性聚合物分析中的应用
    Tskgel SuperMutipore PW系列色谱柱是装填有细孔多分散型(孔径尺寸分布范围宽)单一粒径填料的半微量(6.0mm I.D.*15cm),高性能,水溶性分子尺寸排阻色谱柱。由于其校正曲线直线线性优异,因而在色谱图中不在出现使用传统色谱柱时的拐点。该系列色谱柱包括分子排阻范围不同的三种色谱柱,可以满足用户从水溶性高分子到低聚物的测定需求。
  • 驱替液粘度对原油/碱/聚合物体系动态界面张力的影响
    虽然碱驱的实验室研究取得了很大的成功,但很多矿场试验并未取得预想的成果,重要原因之一就是缺乏流度控制?水溶性聚合物用于碱驱过程可以增加溶液相的粘度,提高驱替过程的波及效率,所以当聚合物加入碱液或表面活性剂/碱溶液可以显著提高驱油效率?温度?离子强度?粘度等均为影响体系表现活性剂扩散的重要因素,温度在试验时保持恒定,离子强度主要受碱浓度的影响,而聚合物的加入会影响驱替液的粘度,进而改变前述的界面传质和反应方程的平衡,增加了传质阻力?北京哈科专业生产表、界面张力仪,接触角测定仪、旋转滴超低界面张力仪的制造厂家,全方位面向用户,质量保证,信誉第一,欢迎您的来电!
  • 聚合物相变的研究工具——拉曼光谱
    半结晶态聚合物(例如聚乙烯)是商业生产的塑料中主要的组分。 工业上通过在相变过程中加热和冷却的方式将这些聚合物塑造成最终产品。当物质变成不同状态时,就会发生相变,例如,从固态到液态的过程。聚合物可分为非晶和结晶两类。结晶聚合物是高度有序的,具有一定的强度和刚度,无定形聚合物中的分子是无规则排列的,因此具有柔韧性和弹性。本文研究了聚合物可以经历的两个转变,即熔融转变和玻璃化转变。熔融转变是指从固体转变为液体,并且仅在结晶聚合物中可见。玻璃化转变发生在无定形聚合物中,并且是渐进的和可逆的。无定形样品会从硬的“玻璃态”变为橡胶态或粘性态。一般的聚合物通常是两者的混合物,被称为半结晶物,它们可同时具有玻璃化转变和熔融转变。拉曼光谱法可用于确定玻璃化转变温度,熔融转变温度和结晶度的估算[1]。通过峰强度变化能识别样品分子结构的变化,因此可确定诸如玻璃化转变的转变温度。在文中,我们使用RMS1000显微拉曼光谱仪和控温冷热台研究了聚乙烯和尼龙-6相变情况。

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水溶性聚合物相关的资讯

  • 脂溶性聚合物环氧树脂及甲基硅油分子量分布测定
    脂溶性聚合物环氧树脂及甲基硅油分子量分布测定刘兴国 熊亮 曹建明 金燕美丽而寒冷的冬天又到了,室外大雪纷飞,喜欢运动的小伙伴们由户外转战室内,场馆内羽毛球、乒乓球、篮球大战相继上演,运动的身姿和蓝绿色地面、明亮的篮板构成了一道道靓丽的风景线。你可知道这漂亮的场地和器材是用什么材料制造的吗?学化学的你可能回答:“有机材料。”其实这些都是聚合物材料,绿色和蓝色的防滑地面材料为环氧树脂,有机玻璃的篮板材料为聚甲基丙烯酸甲酯。这些均为脂溶性聚合物材料的产品,它们已渗透到日常生活和高端科技的方方面面,从每天要用到的塑料袋到航天材料都可看见它们的身影。 今天,飞飞给大家重点介绍两种脂溶性聚合物。一种是低分子型环氧树脂,是由双酚A和环氧丙烷在氢氧化钠作用下缩聚而成,室温下为黄色液体或半固体,耐热、耐化学药品、电气绝缘性好,广泛用于绝缘材料、玻璃钢、涂料等领域,是常用的基础化工材料。另外一种为甲基硅油,它具有突出的耐高低温性、极低的玻璃化温度、很低的溶解度参数和介电常数等,在织物整理剂、皮革涂饰剂、化妆品、涂料和光敏材料等领域广泛应用。 分子量分布是表征聚合物的重要指标,对聚合物材料的物理机械性能和成型加工性能影响显著。常用测定方法有:粘度法、激光光散射法、质谱法和体积排阻色谱法 (SEC法),其中凝胶渗透色谱法(GPC法)作为体积排阻色谱法的一类,方便快捷、设备普及,具有广泛适用性。通过本文,飞飞给大家介绍以聚苯乙烯为标样,GPC法测定低分子量环氧树脂以及甲基硅油分子量的方法,通过对分子量分布的准确控制可以很好地保证产品的质量。变色龙软件GPC扩展包可以非常方便地将采集的GPC数据进行处理,快速地得到分子量分布的信息,而且该扩展包完全免费。 本实验仪器配置如下:仪器:赛默飞 U3000高效液相色谱仪泵:ISO3100 Pump自动进样器:WPS 3000SL Autosampler柱温箱:TCC3000 Column Compartment检测器:ERC 521示差检测器变色龙色谱管理软件 Chromeleon CDS 7.2 1. 环氧树脂分子量测定双酚A型环氧树脂基本结构及以它为材料制造的体育馆环氧地坪见图1:图1 双酚A型环氧树脂基本结构及体育馆环氧地坪色谱条件如下:分析柱:TSKgel G2500HXL 300*7.8mm,P/N:0016135(适用分子量范围100-20000);TSKgel G3000HXL 300*7.8mm,P/N:0016136(适用分子量范围500-60000);TSKgel G5000HXL 300*7.8mm,P/N:0016138(适用分子量范围1000-4000000);三根色谱柱串联分析。柱温:25℃RI检测器:过滤常数:2s,温度:35℃流动相:四氢呋喃,流速1.0mL/min进样量:15µL 对照品为聚苯乙烯,分子量分别为162,370,580,935,1250,1890,3050和4910;称取适量对照品用四氢呋喃超声溶解,浓度0.02mg/mL。样品用四氢呋喃溶解,浓度0.1mg/mL,测定谱图见图2。 图2不同分子量聚苯乙烯对照品测定谱图注:580和370两个对照品出厂报告上polydispersity多分散系数分别为1.13和1.15,分子量集中度差,所以峰形呈现为多簇小峰。其余对照品多分散系数均小于1.05,峰形呈对称单峰。 校正曲线及相关系数如下: 图3 校正曲线校正曲线方程y=-0.0006x3+0.0502x2-1.5496x+20.4439,相关系数R=0.9998。不同厂家不同批次环氧树脂样品测定结果如下: 表1 环氧树脂样品测定结果样品名称 重均分子量Mw样品-1 387样品-2 401样品-3 396 2. 甲基硅油分子量测定测试甲基硅油的分子量及其分布,常用的GPC方法是采用甲苯或四氢呋喃作为流动相,但是由于甲苯属于管制类试剂,不易购买,因此飞飞采用四氢呋喃(THF)作为流动相来测定硅油的分子量及其分布,结果显示分离与色谱峰形均较好。对照品为聚苯乙烯,分子量分别为1210,2880,6540,22800,56600和129000;称取适量对照品用四氢呋喃超声溶解,浓度约1.0mg/mL。样品用四氢呋喃溶解,浓度1mg/mL。色谱条件如下:分析柱:Shodex KF-805L 8.0*300mm(适用分子量范围300-2000000);柱温:30℃RI检测器温度:31℃流动相:四氢呋喃,流速0.8mL/min进样量:100µL 对照品测定谱图及校正曲线如下:图4 对照品测定谱图及校正曲线 校正曲线方程y=-0.0182x3+0.5987x2-7.1522x+34.6655,相关系数R=0.9996。甲基硅油样品测定结果数均分子量为20727,重均分子量为36273,Z均分子量为59280,Z+1均分子量为91320。总结到这里,飞飞给大家介绍了采用U3000液相结合变色龙软件采集和处理数据,分析低分子量环氧树脂和甲基硅油分子量的方法,由于两者分子量范围差异较大,实验采用了两组不同分子量的聚苯乙烯标准品作为对照品。对于环氧树脂由于需要测定的是低分子量聚合物且对照品分子量接近,所以采用了三根截留分子量不同的凝胶柱串联进行测定,结果更为准确。变色龙GPC分子量计算扩展包功能强大,导入和使用方便,为广大变色龙工作站用户扩展使用GPC功能带来便利。本文介绍的为脂溶性聚合物的分子量测定,对于水溶性聚合物的分子量分布测定,飞飞这里有较多应用文章供大家参考,感兴趣的朋友可联系我索取,这里给大家提供一篇最常用的,右旋糖酐40的分子量分布测定,扫描以下二维码既可查阅。
  • 季胺化反应的发展及P-SAX季胺盐高分子聚合物的使用场景
    季铵盐中由于含有季铵基甚至有的还含有双键,故可以和诸多的不饱和单体共聚,在水溶液中带正电荷,生成阳离子型或两性离子型水溶性聚合物,很容易吸附于固一液或固一气界面上而被用作絮凝剂、抗静电剂、导电纸涂层及油田化学剂。另外,在现代社会中,表面活性剂的应用日趋广泛。季按盐类表面活性剂具有重要的用途,此外也可被用作柔软剂、抗静电剂、颜料分散剂、矿物浮选剂和沥青乳化剂、金属缓蚀剂及相转移催化剂等,在纺织印染、塑料加工、医疗卫生、日用化工、石油化工、金属加工等行业得到广泛应用。能够合成季铵盐的反应就是季胺化反应。过去几年,大部分是通过简单的合成反应获得季铵盐,例如:○ 在乙酸乙酯作溶剂的条件下与三乙胺混合加热、回流、搅拌进行季胺化反应得到三乙基对(邻)硝基苄基氯化铵;○ 以N-乙基苯胺为原料,经羟乙基化、氯乙基化、季铵化合成N-苯基-N-乙基氨基乙基三甲基氯化铵;○ 通过γ-氯丙基甲基硅氧烷—二甲基硅氧烷共聚物和N,N-二甲基苄基胺的季铵化反应合成了带有苄基二甲基γ-硅丙基氯化铵侧基的聚硅氧烷;○ 用雌二醇经溴乙基化、咪唑乙基化、季铵化和水解反应,合成一类新型的取代苯甲基雌甾咪唑鎓盐;○ 由1,3,5-三甲基-2,4,6-三(咪唑甲基)苯与1,3,5-三(溴甲基)苯直接合成了洞状咪唑鎓环番3(C30H33N63+Br-33H2O)等。P-SAX季铵盐高分子聚合物就是Welchrom P-SAX固相萃取小柱中主要的填料原料,其聚合物的合成方法就是会用到季胺化的反应方法。P-SAX是一种混合型阴离子交换反相吸附剂,对酸性化合物具有高的选择性和灵敏度。Welchrom P-SAX固相萃取小柱设计用于克服传统高分子聚合物基质混合型固相提取吸附剂的局限性。它是一种在pH0~14范围内稳定的混合型强阴离子交换、水可浸润性合物吸附剂。现在可使用可靠的固相提取来检测、确认或定量各种样品基质中的酸性化合物及其代谢物。利用Welchrom P-SAX固相萃取小柱的选择性和稳定性,可通过固相提取步骤从复杂的样品中将分析物分成两部分:酸性化合物和碱性/中性化合物。分流提取物可通过多种分析方法或多种联用分析技术(LC/MS和GC/MS)进行分析。Welchrom P-SAX固相萃取小柱广泛应用于净化不同基质如血清、尿液、塑料制品或者食品中的酸性和中性化合物,如奶粉及奶制品中三聚氰酸的检测。
  • 青岛能源所全聚合物太阳能电池研究获进展
    全聚合物太阳能电池(APSC)具有优异的光/热稳定性及柔韧拉伸性能,被认为是柔性电源系统中最有潜力的应用之一。得益于非富勒烯受体材料的快速发展,高性能聚小分子受体被不断开发。相比而言,高性能聚合物给体的发展相对滞后。如何设计合成新型聚合物给体材料,并调控给/受体分子间堆积和取向,阐明给/受体分子间相互作用与光伏性能之间的关系,将有力助推高效全聚有机太阳能电池的发展。   近日,中国科学院青岛生物能源与过程研究所研究员包西昌带领的先进有机功能材料与器件研究组在该领域取得重要进展。研究通过降低给体材料主骨架之间的电荷转移态和醌类共振效应,设计合成全新的超宽带隙(Eopt = 2.24 eV)聚合物给体材料(图1)。该材料具有较高消光系数且吸收光谱完美覆盖最强太阳辐射范围,并与受体材料具有良好的混溶性和较强的分子间相互作用。该工作获得了效率为15.3%和17.1%的两组分和三组分APSC(与当下经典给体材料相媲美)。该研究为全聚有机太阳能电池给体材料的发展提供了新颖的设计理念和材料结构。相关成果发表在《先进功能材料》(Advanced Functional Materials)上。   此外,共轭聚合物之间的强链间缠结易形成较差的相分离、低混合熵,难以调控活性层的结晶和形貌,进而限制光伏性能的提升。对此,科研人员开发的具有良好混溶性的聚合物给体,可以有效渗透到给/受体(D/A)聚集域中,优化了全聚合物活性层内的分子堆积和相分离,实现了激子和载流子的高效利用(图2)。具有体异质结(BHJ)结构的三元APSC实现了17.64%的效率和高的厚膜耐受性。第三组分渗透可有效地促进更多混合相的形成,并独立地优化D/A有序堆积,在构建理想伪平面异质结(PPHJ)活性层方面显示出独特的优势。具有PPHJ结构的三元APSC获得了17.94%的效率并表现出优异的器件稳定性。利用良好混溶性第三组分独立诱导D/A有序堆积,在构建高性能APSC方面颇具潜力。相关成果发表在《能源与环境科学》(Energy & Environmental Science)上。   研究工作得到国家自然科学基金、科技部国际合作项目和山东能源研究院专项资金等的支持。 图1.新分子策略构筑高效聚合物给体材料图2.三元策略优化吸光层分子聚集
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