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纳米纤维功能化及其在水处理中的应用
随着对纳米材料研究的深入,纳米纤维的研究越来越受到研究者们的重视,成为目前纳米材料研究的热点之一。而静电纺丝是能够连续制备聚合物纳米纤维的主要方法。充分利用纳米纤维高比表面积的优势,通过化学方法在聚合物纳米纤维表面接枝功能性基团并用于水处理中重金属离子的吸附更是一个新颖的方向。
http://www.polymer.cn/research/sy_info19057
 
聚丙烯腈基纳米纤维防水透湿功能膜的制备
人们在户外环境中难免遭遇暴雨、严寒等恶劣天气,传统服装易被雨雪浸湿且存在汗液难以及时排出的缺陷,会产生粘湿、寒冷等不适感甚至引起冻伤等伤害,因此穿着兼具防水和透湿(排汗)功能的服装己成为抵御恶劣天气的重要途径之-[1]。
http://www.polymer.cn/research/sy_info19001
 
乙烯基咪唑聚合物的功能化及其应用水
咪唑及其衍生物在现代化学(包括高分子化学)领域占有十分重要的位置。乙烯基咪唑(VI)的均聚物和共聚物在过去的一个世纪里持续激起了人们极大的研究兴趣。大量的研究报道清晰表明,VI聚合物是一类能够遂行日渐复杂目标任务的多用途材料,而将VI与特定单体共聚合则是获取该类材料的一个便捷方式。
http://www.polymer.cn/research/sy_info18645
 
纳米蛛网材料的可控制备及其功能化应用研究
静电纺丝技术作为近几十年来新兴的一种纳米材料的制备方法,以其制造装置简单、纺丝成本低廉、可纺材料种类繁多、工艺可控性好等优点,受到了学术界的广泛关注,并已成为当前有效制备纳米纤维材料的主要途径之一。本报告针对研究者近年来在功能化新型二维纳米材料—纳米蛛网的可控制备及其成型机理方面取得的突破进行简要的概述。
http://www.polymer.cn/research/sy_info16966
 
聚合物纳米载体的药物控释、靶向化及多功能
近年来,我们围绕医用聚合物纳米载体的药物控释、靶向化以及多功能化的关键科学问题开展研究。在药物控释方面,通过材料结构调控,获得了在血液循环过程中释药缓慢,而在细胞内快速释药的环境敏感载体。在靶向化方面,研究了叶酸及单链抗体靶向载体材料的制备及其在抗癌药、基因输送中的应用。在多功能化方面,研究了两类多功能载体材料:1)制备了 T 细胞靶向的磁共振造影(MRI)可见的基因载体材料。2)通过分层组装技术制备...
http://www.polymer.cn/research/sy_info16737
 
染料分子功能强化
关键字:染料,荧光探针,数码打印
    利用分子结构的设计来调控分子激发态的释能行为,使其应用功能得到强化。如调控激发态分子内电子转移,可以实现染料分子的荧光识别和响应,包括活细胞内金属离子、小分子、DNA、蛋白质等多种荧光探针的设计和应用,特别是实现血细胞分析中的应用和产业化。染料激发态也可以通过分子内基团转动的内转换,将激发态能力转换为热能,同时避免光化学反应,提高染料的耐光稳定性,特别是用于耐候性喷墨打印等信...
http://www.polymer.cn/research/sy_info15948
 
自温敏凝胶性纳米载体的结构设计与其功能
    通过疏水段上的亲水改性或键接药物,制备m纳米粒具有白温敏凝胶性的聚酯一聚乙二醇两亲性嵌段共聚物,为肿瘤部位和肿瘤细胞内的持续定位输送纳米药物提供了技术平台,可有效降低毒副作用并提高抗肿瘤效果。   
http://www.polymer.cn/research/sy_info15379
 
杂化超分子反胶束:光控可逆自组装与功能
胶体粒子由于其稳定的结构而被作为构筑基元的工作的大量报道,将简单胶束和反胶束作为构筑基元的工作因为结构稳定性低而报道的比较少,因而成为探索发展新的构筑基元的重要科学问题。为了克服胶束稳定性问题,人们发展了很多高分子胶束和交联的方法,有效的避免了胶束组装过程中的分散解离。但是如何发展新的胶束构筑基元,引入更多的功能组分,对实现自组装体的功能化是非常重要的。我们设计了以亲水的无机多阴离子簇为亲水内核,...
http://www.polymer.cn/research/sy_info14880
 
光电功能共轭分子晶体-生长、相变及应用
共轭分子晶体材料的研究可加深人们基于超分子层面的结构性质关系的认识,为高性能固体材料的设计提供依据。同时单晶材料高度有序的分子聚集结构赋予材料特殊的性质与功能,例如通过分子堆积的调控,提高材料的发光效率;得到特殊的分子排列结构,实现低阈值的光泵激光;同时,高质量的单晶对于研究光学、电学性质的各向异性[3],结晶的相转变[4]等,都提供了其它无定形材料不具备的功能
http://www.polymer.cn/research/sy_info14878
 
光电功能共轭分子晶体-生长、相变及应用
共轭分子晶体材料的研究可加深人们基于超分子层面的结构性质关系的认识,为高性能固体材料的设计提供依据。同时单晶材料高度有序的分子聚集结构赋予材料特殊的性质与功能,例如通过分子堆积的调控,提高材料的发光效率;得到特殊的分子排列结构,实现低阈值的光泵激光;同时,高质量的单晶对于研究光学、电学性质的各向异性[3],结晶的相转变[4]等,都提供了其它无定形材料不具备的功能
http://www.polymer.cn/research/sy_info14877
 
 
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