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传感器 石墨烯
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银/聚吡咯核壳纳米复合微粒的光学增强现象及其具pH值响应的发光特性
关键字:Ag/PPy核壳纳米复合微粒,电荷转移,光学特性,发光性质, pH
传感器
本文研究了Ag/PPy核壳纳米复合微粒的 SERS与 SEIRA现象及其起因,考察了颗粒中银核/聚吡咯界面处的相互作用以及复合微粒中电荷转移过程,揭示了Ag/PPy核壳纳米复合微粒作为光电器件的潜在应用价值和增强振动谱体系中适用性。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15249
2,6-二噻吩吡啶共轭聚合物的合成及钯离子传感性能研究
关键字:共轭高分子,钯离子检测,荧光
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,水溶液检测
在化学合成领域,由于钯催化剂是偶联反应极其有效的催化剂,如suzuki和sonogashira反应,因此一些医药和化学催化工厂每年都会将大量的钯离子排放于自然环境中。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15085
离子自组装制备光稳定性荧光纳米粒子及其在铜(II)
传感器
中的应用
关键字:荧光纳米粒子,离子子组装,铜离子
通过简单易行的方法制备光稳定性的荧光纳米粒子,在生物成像、化学
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等领域越来越受到科学家们的关注。本课题组通过离子自组装的方法制备了一种光稳定性的荧光纳米粒子。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15064
基于温敏性嵌段聚合物的多响应性离子检测荧光
传感器
关键字:锌离子检测,铜离子检测,光诱导电子转移,可逆加成-断裂链转移聚合,嵌段聚合物
我们从PEG大分子链转移剂出发, 通过可逆加成-断裂链转移(RAFT)聚合方法合成了温敏性嵌段聚合物,PEG-b-聚(N-异丙基丙烯酰胺-co-2-琥珀酰氧乙基甲基丙烯酸酯)PEG-b-P(MEO2MA-co-SEMA)。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15039
非嵌段双亲共聚物自组装及其应用拓展研究
关键字:双亲性共聚物, 自组装, 颗粒乳化剂, 分子印迹聚合物,
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高分子科学家们在双亲性嵌段共聚物自组装方面开展了许多有意义的工作,取得了骄人的成绩。大分子自组装发展至今,研究热点逐渐向功能性组装基元设计,自组装体的功能化及其应用研究领域转移。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14894
聚苯乙烯/金半球壳杂化微球阵列的制备及其应用
关键字:胶体刻蚀,聚苯乙烯微球,
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,贵金属纳米结构
近些年来由于贵金属纳米结构阵列在无标签的生物、化学
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方面的应用而引起了人们极大的研究兴趣。新兴的纳米构筑技术为这种有序结构的制备提供了新的契机,各种不同形状、不同尺寸的纳米结构已经被成功的制备,并用于化学或生物
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领域。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14831
聚苯胺/ZnO复合材料纳米线的制备及界面特性研究
关键字:ZnO/PANi 复合纳米线; 界面特性; 电荷转移; 化学
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; 性能考察
在众多的功能材料中,聚苯胺是一类重要的导电性聚合物,在柔性的有机导体、化学传感、生物传感等领域有广泛的应用。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13252
四苯基乙烯衍生物自组装薄膜对有机气氛及固体硝基化合物的荧光响应性
关键字:四苯基乙烯;聚集诱导发光;有机气氛;硝基化合物检测;化学
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由于有机发光材料在发光二极管、有机激光材料、光电池、光
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等多个领域均有重要应用。但大多数有机发光材料在固态时通常会呈现发光效率降低甚至不发光的现象,即聚集淬灭现象,这就极大的限制了有机发光材料的应用范围,成为了固体发光材料研究领域的难题。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13024
苝酰二亚胺功能化聚苯乙烯乳胶粒水凝胶膜的制备及其荧光性能的研究
关键字:苝酰二亚胺 水凝胶膜 聚苯乙烯胶乳 荧光
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近年来,利用化学
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非侵入并连续地检测人体液中葡萄糖的浓度,已成为临床医疗以及相关科学领域研究的热门话题。而基于有机硼酸的葡萄糖荧光
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以其灵敏度高、选择性强等特点,正逐步取代传统的酶解或抗体分析等检测方法[1-4]。目前报道的以有机硼酸类化合物作为糖类
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,大都是有机小分子,高分子材料研究报道较少。本工作中,我们从3,4,9,10-苝四甲酸二酐与伯胺的缩合反应出发,在聚苯乙烯乳胶粒的表面引入带有硼酸基的...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10347
侧链含氨基葡萄糖盐酸盐的水溶性荧光共轭高分子的合成, 表征以及其与DNA的相互作用
关键字:共轭高分子 DNA 荧光 盐酸氨基葡萄糖
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水溶性共轭高分子同时具有共轭高分子的光电性质以及聚电解质的良好水溶性,是制备光电器件、化学生物
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以及作为药物传输载体良好的材料。[1]在共轭聚合物上引入含有离子型官能团的侧链,不仅提高了其水溶性,而且由于这些离子基团的存在,聚合物能够与带相反电荷的物质发生静电作用而聚集,最终导致其荧光的猝灭,并且电子或能量在整个聚合物链上离域,荧光淬灭信号可以被放大。[2] 壳聚糖是一类由2-氨基-2-脱氧葡萄糖通...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10190
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