四川大学傅强:超高分子量聚乙烯烧结制品的链缠结调控

利用新的单中心Ziegler-Natta (Z-N)催化剂,通过干预分子链的生长与聚集行为,可获得低缠结的超高分子量聚乙烯(UHMWPE)初生树脂。本研究利用这类低缠结UHMWPE,通过设置不同的烧结温度(Ts)来改变熔体缠结状态,并探讨了链缠结程度对烧结制品结构与性能的影响。 超高分子量聚乙烯(UHMWPE)作为一种高性能的聚合物材料,展现出优异的韧性、耐磨性以及化学稳定性能。然而,由于其严重的链缠结,熔体黏度高、流动性差,使得加工十分困难,这严重限制了UHMWPE的应用。对此问题,近年来利用新的单中心Ziegler-Natta (Z-N)催化剂,通过干预分子链的生长与聚集行为,可获得低缠结的UHMWPE。最近,四川大学的傅强教授课题组在《高分子学报》2020年第1期“纪念斯陶丁格高分子百年”专辑发表的论文中利用这类低缠结UHMWPE,通过设置不同的烧结温度(Ts)来改变熔体缠结状态,并探讨了链缠结程度对烧结制品结构与性......阅读全文

四川大学傅强:超高分子量聚乙烯烧结制品的链缠结调控

  利用新的单中心Ziegler-Natta (Z-N)催化剂,通过干预分子链的生长与聚集行为,可获得低缠结的超高分子量聚乙烯(UHMWPE)初生树脂。本研究利用这类低缠结UHMWPE,通过设置不同的烧结温度(Ts)来改变熔体缠结状态,并探讨了链缠结程度对烧结制品结构与性能的影响。  超高分子量聚乙

四川大学,再发《Science》

  全球气候变化和城市化加速进程导致了严重的能源、环境和安全问题。低碳、低能耗的被动辐射冷却技术是解决全球变暖的一种有前景的热管理策略。传统的石油化工产品制备的辐射冷却材料往往存在制冷效率低、环境友好性差等问题。  近日,四川大学环保型高分子材料国家地方联合工程实验室王玉忠院士团队赵海波教授提出了一

傅克反应的特点

①酰基化反应不发生酰基异构现象;②酰基化反应不能生成多元酰基取代产物;③酰基化产物含有羰基能与路易斯酸络合消耗催化剂催化剂用量一般至少是酰化试剂的二倍。 苯环上有强吸电子基时不发生酰基化反应。

傅克反应的性质

烷基化反应在烷基化反应中用三个以上碳原子的直链伯卤代烷的烷基化试剂时,特点为:①烷基化反应亲电试剂为碳正离子,有重排现象,故烷基化产物有异构化现象;②烷基化反应为可逆反应故烷基苯可进行歧化反应即一分子烷基苯脱烷基变成苯另一分子烷基苯增加烷基变成二烷基苯;③生成的烷基苯更容易进行烷基化反应故烷基化反应

傅克反应的应用

合成烷基苯的重要方法工业上广泛使用如合成异丙苯、乙苯和十二烷基。可以用于制备芳酮及长链正构烷基苯。

曲振平、傅强组基于HP-ATR-FTMIR在CO2转化甲醇方面取进展

引言  二氧化碳催化氢化直接转化为甲醇,是控制大气中持续不断增长的二氧化碳水平的一种有效手段,同时可实现碳的资源化利用,对未来碳基资源利用具有重要的战略意义。  在二氧化碳加氢合成甲醇的反应中,甲醇选择性和二氧化碳转化率具有“跷跷板”效应。如何有效平衡两者的关系显得尤为重要。成果展示  近日,大连理

什么是傅里叶分析?

  傅里叶分析(Fourier analysis)是分析学中逐渐形成的一个重要分支,它研究并扩展傅里叶级数和傅里叶变换的概念,又称调和分析。在过去两个世纪中,它已成为一个广泛的主题,并在诸多领域得到广泛应用,如信号处理、量子力学、神经科学等。  定义于R上的经典傅里叶变换仍然是一个十分活跃的研究领域

傅克反应的反应要求

不同的烷基化试剂和酰基化试剂需要不同的催化剂,其活性也有变化;同样,芳香性化合物的结构不同,需要的催化剂也不同。也就是说,试剂、芳香性化合物、催化剂三者要匹配才是一个好的催化反应。三氯化铝是常用的有效的催化剂。不同的反应需要催化剂的量也不同,取决于烷基化试剂和酰基化试剂的种类。在酰基化反应中,酰基化

傅克反应的反应机理

在烷基化反应中,反应并不停止在一烷基化阶段,由于生成的烷基苯比苯易于烷基化,还可以生成多烷基取代的芳烃。以苯的乙基化为例,除乙苯外,还生成二乙苯和三乙苯等。如果加入过量的苯,则可以提高乙苯的产率,抑制多乙苯的生成,这是因为傅列德尔-克拉夫茨烷基化反应是可逆反应。傅列德尔克拉夫茨反应如果苯与过量的溴乙

傅—克反应的性质介绍

  烷基化反应在烷基化反应中用三个以上碳原子的直链伯卤代烷的烷基化试剂时,特点为:  ①烷基化反应亲电试剂为碳正离子,有重排现象,故烷基化产物有异构化现象;  ②烷基化反应为可逆反应故烷基苯可进行歧化反应即一分子烷基苯脱烷基变成苯另一分子烷基苯增加烷基变成二烷基苯;  ③生成的烷基苯更容易进行烷基化

“十三五”,科技强,国家强!

天和飞天、“奋斗者”号入海、北斗卫星组网、时速600公里磁浮列车成功下线……你是否熟悉这些大国重器?你是否记得那让人心潮澎湃的一幕幕?面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,“十三五”时期,我国科技事业加快发展,创新能力大幅提升,在基础前沿、战略高技术、民生科技等领域取

傅克反应的概念和定义

在无水三氯化铝等路易斯酸存在下,芳烃与卤烷作用,在芳环上发生亲电取代反应,其氢原子被烷基取代,生成烷基芳烃的反应,称为傅列德尔一克拉夫茨烷基化反应(Friedel-Crafts alkylation);芳烃与酰卤或酸酐作用,芳环上的氢原子被酰基取代,生成芳酮的反应,称为傅列德尔~克拉夫茨酰基化反应(

关于傅—克反应的基本介绍

  在无水三氯化铝等路易斯酸存在下,芳烃与卤烷作用,在芳环上发生亲电取代反应,其氢原子被烷基取代,生成烷基芳烃的反应,称为傅列德尔一克拉夫茨烷基化反应(Friedel-Crafts alkylation);芳烃与酰卤或酸酐作用,芳环上的氢原子被酰基取代,生成芳酮的反应,称为傅列德尔~克拉夫茨酰基化反

傅—克反应的反应要求介绍

  不同的烷基化试剂和酰基化试剂需要不同的催化剂,其活性也有变化;同样,芳香性化合物的结构不同,需要的催化剂也不同。也就是说,试剂、芳香性化合物、催化剂三者要匹配才是一个好的催化反应。三氯化铝是常用的有效的催化剂。不同的反应需要催化剂的量也不同,取决于烷基化试剂和酰基化试剂的种类。  在酰基化反应中

傅廷栋院士:科普重在寓教于乐

   “唐僧师徒取经归来欲经营农庄,一连串农业科技问题随之而来……”近日,由中国工程院院士、华中农业大学教授傅廷栋撰写的少儿科普读物《西游后记——漫游农业》问世,该书通过孙悟空和猪八戒的观察,把农业科技的神秘面纱一一揭开,让人忍俊不禁。  “科普读物要通俗,能够吸引读者特别是小朋友的兴趣。”在接受《

靓图隐藏的傅里叶

    傅里叶是谁?如果你是理工科学生,没有听说过傅里叶,嘿嘿!那你高数肯定逃课了;如果你是文科生,没有听说过傅里叶,哼哼!那么你的社会主义发展史肯定逃课了。当然这两个傅里叶不是一个人!理工科熟悉的约瑟夫·傅里叶(Joseph Fourier),就是高等数学里面那个傅里叶级数的傅里叶。社会主义发展史

傅克酰基化是什么

用卤代产物/AlCl3(类似的缺电子试剂)与卤原子结合促使碳卤键电子对偏向卤原子,再对其他化合物进行亲电加成,所以烃基化应该就是用卤代烃(包括烷,烯,炔)的这一过程(注意!卤原子直接连在不饱和碳上的卤代烃反应活性不高,由于给电子共轭效应)。发生傅克反应条件是该化合物必须为富电子化合物。傅克酰基化是一

强强联手,当分子诊断遇上POCT

  分子诊断作为技术含量最高的IVD细分领域,近年来以黑马之姿迅速占领市场。另一边,POCT凭借即时检验的特点,受到广泛的关注并得到了的快速发展。当分子诊断遇上POCT,这意味着基因检测也能够拥有即时检验的特点,同时也意味着分子诊断POCT需要克服更加高的技术壁垒。  为了让大家更好的了解分子诊断P

中国石化-四川大学-研讨CO2矿化技术

  12月20日,由中国石化与四川大学共同组建的世界首个CO2捕集和利用(CCUS)及CO2矿化利用研究院理事会第一次会议在京召开。中石化董事长傅成玉与四川大学校长谢和平一行,就CO2捕集、利用技术开发及应用,CO2矿化利用研究与推广应用等技术领域的具体合作进行了交流。   傅成玉介绍了中国石化绿

四川大学成立考古科学中心

  日前,四川大学考古科学中心(以下简称考古科学中心)成立仪式通过线上线下相结合的方式在该校举行。  据介绍,考古科学中心由考古测年实验室、分子考古实验室、考古材料与文物保护实验室、地学考古实验室以及囊括海内外超过一万件/套样本的考古资源库组成。重点聚焦古代文明起源与演化过程,区域史前社会与文明起源

四川大学PNAS发表泛素新成果

  眼睛晶状体混浊或白内障是最常见的一种老年疾病,有一千八百万人因此而失明。白内障的形成与晶状体有害蛋白的沉淀和累积有关。而泛素蛋白水解系统是选择性去除有害蛋白的主要细胞质降解通路。  泛素(Ub)具有七种赖氨酸,这些赖氨酸决定着泛素化底物的命运。然而人们对泛素-蛋白酶体系统(UPS)还不够了解,尤

四川大学Nature发布癌症新成果

  来自四川大学、美国纪念斯隆凯特琳癌症中心的研究人员发现,与TP53丢失有关联的片段缺失通过p53非依赖性机制驱动了癌症。这项研究工作发布在3月16日的《自然》(Nature)杂志上。  四川大学是这篇论文的第一研究机构。文章的通讯作者是美国纪念斯隆凯特琳癌症中心的Scott W. Lowe博士。

四川大学成立技术转移集团

近日,由四川川大科技产业集团有限公司、成都科技服务集团有限公司等4家国有企业和5家川大校友企业共同发起组建的成都川大技术转移集团有限公司(以下简称川大技转集团)正式成立。 “一直以来,高校科技成果转化率都比较低。”川大技转集团负责人王金友说,通过让校友来当科技成果转化“搬运工”,可以更好突破市场

基因编辑公司强强联手,Horizon收购Sage

  英国Horizon Discovery公司近日宣布,它同意以2900万欧元(约合4800万美元)收购Sage Labs。这两家公司都是当今炙手可热的基因编辑技术的供应商。  Sage Labs之前是Sigma-Aldrich公司的业务部门,其全称是Sigma Advanced Genetic E

傅文韬:驾“蛟龙”百潜深海

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/10/510301.shtm 傅文韬探海归来。朱彧摄◎王自堃 本报记者 史诗坐在讲台上,面对台下众多青年学子,国家深海基地潜航员傅文韬已经记不清,这是他第几次讲述自己探秘深海的故事了。“十一”假期前夕,

傅里叶红外峰位置轻微偏移

说明了检测到官能团或者不对称的甲基,具体是哪个位置的,哪个官能团变化,要参考变化的吸收峰对应的是哪个结构(例如甲基和亚甲基有不同的吸收峰位置);同时对比前后变化的趋势,也可以分析该结构是如何变化的(取代,还是键长增加,还是转动)。红外吸收峰的位置(频率)取决于键能,同一个键键能改变通常告诉你键长的改

傅里叶红外透射原理固体粉末

由于玻璃,石英等常规透明材料不能透过红外线,因此红外吸收池必须采用特殊的透红外材料制作如:NaCl,KBr和CsI等作为窗口。固体粉体样品可以直接与KBr混合压片,直接进行测定。

关于傅—克反应的反应机理介绍

  在烷基化反应中,反应并不停止在一烷基化阶段,由于生成的烷基苯比苯易于烷基化,还可以生成多烷基取代的芳烃。以苯的乙基化为例,除乙苯外,还生成二乙苯和三乙苯等。如果加入过量的苯,则可以提高乙苯的产率,抑制多乙苯的生成,这是因为傅列德尔-克拉夫茨烷基化反应是可逆反应。  如果苯与过量的溴乙烷反应,则生

强强联手!西华大学海外校区,来了

  5月11日上午,西华大学与易三仓大学共建“西华大学泰国曼谷易三仓校区”签约暨揭牌仪式在成都举行。西华大学校长刘树根、副校长费凌,泰国易三仓大学校长班查博士、副校长宋通博士和克迪博士(在线)出席了本次活动,泰王国驻成都总领事馆总领事张淑贞女士和成都市人民政府外事办公室副主任欧玉松共同见证了揭牌仪式

强强联手,共同提升药物辅料分析能力

  分析测试百科网讯 2020年1月17日,由中国医学科学院药物研究所主办的“药物质量分析与评价培训活动”在北京举行。药物质量分析与评价贯穿药物的整个生命周期,目前质量源于设计(QbD)的理念已经融入药物研发和生产阶段,基于药物药效和安全性的质量分析和评价是目前药物质量分析的核心内容,同时也对药物质