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1)  bicomponentstructure
双组分结构
2)  Single-layered two-components OPC
单层双组分结构
3)  bilateral fiber structure
并列型双组分纤维结构
4)  grouped-construction
分组结构
5)  structural constituent
结构组分
6)  bi-fractals
双分形结构
1.
The result showed that virtual water per cultivated land size distribution didn\'t follow primate city distribution,and the coefficient of determination(R2) about the model of the bi-fractals were more than 0.
研究表明:中国地均农畜产品虚拟水体系不具有首位分布的特征;双对数回归方程拟合度较高,符合位序-规模分布;分维值D大于1,且逐年升高,地均农畜产品虚拟水规模分布整体差距在缩小,均衡程度在增强;规模分布呈双分形结构,体现出地均农畜产品虚拟水大规模省市发展较慢且辐射带动作用较弱,中小规模的省市比较发育且发展较快。
补充资料:多组分高聚物体系的相态结构


多组分高聚物体系的相态结构
morphological structure of multicomponet polymers system

多组分高聚物体系的相态结构morphologi。alstructure of multieomponet polylners system多组分高聚物体系(包括物理共混物、嵌段共聚物、接枝共聚物、互穿聚合物网络等)的相态结构与其物理性质密切相关,相容性(见高聚物的相溶性)和相态是多组分聚合物研究中的核心问题。各种形态的直接观察方法,如透射电子显微法和扫描电子显微法是研究相态结构的最重要的手段。此外,小角X散射方法也提供了大量的重要信息。下能才其 嵌段共聚物嵌段共聚物中异种嵌段间会产生相分离,形成各种不同的相态结构。与均聚物的共混体系不同,这里分处于两相的高分子间是有化学键联系的。这样,相的尺寸便受到嵌段链长的限制。同时,两相也不能以物理的方法分开,因此它是不符合经典的“相”的定义的,这类相分离称为“微相分离”。因为嵌段共聚物作为热塑性弹性体有重大应用价值。微相分离,20世纪70年代以来成为人们竞相研究的对象,是高分子学科中研究得最透彻的问题之一。面理论的重大发展。 接枝共聚物同样存在着微相分离,但由于通常二制得分子量均一、结构完全确定的接枝共聚物,故二微相分离的理论的实验研究尚未充分展开。 嵌段(接枝)共聚物与均聚物的共混物许多重l高分子共混物工业产品,实际上都是接枝(或嵌段)三物(AB)与相应均聚物(A和B)的共混体系。在这星系中,由于可能存在共聚物A嵌段和B嵌段间的七分离以及AB和A或B的宏观相分离,因而有多刁颐毋f乡叮洲【sr片。〕从15一35‘丫,(肠一肠!写)d‘6巧一筋‘晰丁 图l苯乙烯一丁二烯两嵌段共聚物形态随组成的变化85‘丫)杂的形态产生。图2岁嵌段共聚物AB与土物A共混时可能产些各种相态结构的示意这里共聚物的AB食分别记为a和刀,荆均相的组分之间以“+接,而分相的组分l’e“/’’分开。对于由a(a为白色,刀为黑色A(白色)构成的体系,形成如图所示的W、Y和Z几种状态。在态,嵌段共聚物和均寿构成了均相体系,不子任何相分离。在X状口.’.:.:.:’.’i 研究得最多的是SBS类苯乙烯一丁二烯一苯乙烯热塑性弹性体。这种相分离正是SBS呈现热塑性弹性体物理性质的主要原因。苯乙烯一丁二烯嵌段共聚物的形态随体系组成的改变可出现规则性的变化。即随聚苯乙烯含量的增加,先后呈现聚苯乙烯球状分散、聚苯乙烯棒状分散、交替层状结构、聚丁二烯棒状分散和聚丁二烯球状分散等不同的形态(图1)。
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参考词条