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  • Electrostatically Enhanced Swelling Stability and Mechanics of . . .
    This study proposes an electrostatic enhancement strategy to develop a polyzwitterionic Poly (acrylamide 2-acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid methacrylatoethyl trimethyl ammonium chloride) hydrogel (PASD) The hydrogel combines a superior swelling performance and mechanical strength
  • PVA P (AM-AMPS) 甘油水凝胶电解质用于可拉伸和可恢复 . . .
    粘附性和可拉伸水凝胶电解质已成为制造柔性全固态超级电容器的理想候选者。 然而,传统的水凝胶电解质在机械损伤(拉伸和切割)或脱水后不可避免地会劣化甚至失活。 作为克服这些限制的替代方案, 福州大学等科研人员团队 设计了 一种 动态弹性 分子双网络(DN)水凝胶电解质,由聚乙烯醇(PVA)和聚(丙烯酰胺 -co-2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸)组成( P (AM-AMPS)) 网络。 将 甘油 引入 PVA P (AM-AMPS) 系统以增强链间物理 交联网络。 图 1 a) PMSG 水凝胶电解质 的分子 网络结构,b) 组装的全固态超级电容器。
  • 耐200 ℃高温、低伤害压裂液稠化剂
    为提高压裂液稠化剂的耐高温、低伤害性能,以丙烯酰胺(AM)、甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵(DMC)、 2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸(AMPS)和N-乙烯基吡咯烷酮(NVP)作为共聚单体,采用水溶液自由基聚合法制得压裂液稠化剂(ADAN)。
  • AM: 将高度溶胀的聚电解质水凝胶可逆地转化为极其坚韧的 . . .
    聚(2-丙烯酰胺基-2-甲基-1-丙磺酸)及其共聚物水凝胶是具有极高溶胀能力的典型聚电解质凝胶,已在工业中广泛使用。 通常将这些水凝胶视为难于增韧的弱材料。 于此,浙江大学郑强、吴子良等人报道了一种容易的策略,即通过形成强磺酸盐-Zr4+金属配位络合物,将膨胀和弱聚(丙烯酰胺-co-2-丙烯酰胺-2-甲基-1-丙磺酸) [P(AAm-co-AMPS)]水凝胶转化为坚韧水凝胶。 本文要点: 1)所得的水含量适中的水凝胶具有较高的刚度、强度和断裂能,可以通过控制组成和金属配体比将其调节其3-4个数量级。 由于配位键的动态性质,这些水凝胶显示出速率和温度相关的机械性能,以及良好的自我恢复性能。 2)这种策略具有普遍性,各种天然和合成的含磺酸盐聚合物的水凝胶的机械性能都得到了显着改善。
  • AM AMPS DMC聚两性电解质的合成,表征与溶液性能 - 百度学术
    以丙烯酰胺 (AM),2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸 (AMPS)和甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵 (DMC)为原料,在0 5 mol L NaC l溶液中,以2,2-偶氮二 [2- (2-咪唑啉-2-代)丙烷]二氢氯化物 (VA-044)为引发剂,合成了AM AMPS DMC系列聚两性电解质 利用13C NMR对共聚产物结构进行表征,结果表明,在高转化率情况下,共聚物组分与投料比基本一致 考察外加小分子电解质和温度对聚两性电解质溶液性能的影响,结果显示,阴,阳离子数量相近的聚两性电解质溶液的粘度随外加盐浓度增大而增大,在温度升高时,其表观粘度保留率高于聚丙烯酰胺,说明AM AMPS DMC系列聚两性电解质具有一定的抗温,耐盐能力
  • 湖南工业大学经鑫教授课题组 AFM:高韧性、抗溶胀各向 . . .
    近年来,受生物体组织结构的启发,研究人员采用定向冷冻、电磁场诱导等方式在水凝胶内部成功构造了各向异性结构来制备强韧的水凝胶,但往往存在操作复杂且功能单一的问题。 此外,水凝胶存在的溶胀问题极大限制了其在水下传感中的应用。 为了解决上述问题,湖南工业大学经鑫教授课题组通过将预拉伸工艺、高价金属离子配位交联及引入荧光碳点进行有机结合,研制了一种超高韧性、荧光性能优异的聚丙烯酰胺 海藻酸钠 锆离子 碳点 (PAM SA Zr4+ CDs, PSZC)水凝胶 (图1)。 该水凝胶内部致密的网络结构赋予了其优异的力学和抗溶胀性能,可用于水下传感应用。 此外,各向异性网络中的海藻酸钠为碳点提供了丰富的键合位点,使得制备的水凝胶具有荧光特性,可用于视觉传感应用。
  • Electrostatically Enhanced Swelling Stability and Mechanics of . . .
    Ultra-high temperature and salinity resistant microspheres featuring “Rigid hydrophobic core- soft hydrophilic Shell” structure for deep reservoir profile control
  • 共聚物AM AMPS DMC钻井液降滤失剂的性能研究
    第三章尝试以AM AMPS DMC为原料,通过缩合反应合成了一种两性离子聚合物钻井液降滤失剂,通过聚合物在不同密度中高温高压钻井液中的高温高压滤失量,确定了聚合物中引发剂的量。


















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