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溶胶-凝胶法制备纳米ZnO 掺杂的透明、荧光复合膜
关键字:ZnO,
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修饰, sol-gel, 荧光, 薄膜
近年来,半导体纳米晶由于其独特的光电性质而被广泛地研究,这些纳米晶在光、电元件等方面有着潜在的应用。但是,通过化学法制备的胶体纳米晶对外界环境的变化非常敏感而不稳定,对于醋酸锌在氢氧化锂条件下水解成的氧化锌胶体纳米粒子来说,在室温条件下放置五天,它的荧光峰位就从500nm 红移到了560nm,这对于它们的应用是非常不利的。 在此,我们通过硅烷偶联剂对纳米氧化锌进行
表面
修饰,再将修饰过的纳米粒子搀杂进...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4510
催化链转移聚合制备CdS-PMMA杂化材料
关键字:硫化镉,催化链转移聚合,
表面
接枝
近年来,纳米晶/聚合物杂化材料因其独特的性能日益受到众多研究者的关注。尤其光学性能、生物材料、电子元件和光学等领域得到了广泛应用。目前,大量文献集中在制备方法及其表征方面,而利用
表面
接枝聚合技术制备纳米晶/聚合物尚罕见报道。Demir 等先得到经过
表面
修饰的ZnO 纳米颗粒,然后与MMA 共混,以AIBN 为引发剂,得到
表面
接枝的ZnO-PMMA 杂化材料。Carrot 等采用化学沉淀法,加入巯基乙醇作...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4498
通过阳离子开环聚合进行氢氧化镧纳米线
表面
包覆的研究
关键字:氢氧化镧,纳米线,阳离子开环聚合
近年来,有机无机杂化材料已经引起了广泛关注。但是,如何在无机纳米材料
表面
包覆厚度均一的高分子层比较困难。阳离子开环聚合技术为我们提供了一种便利的途径。一维纳米结构由于特殊的长径比,与体相材料及纳米粒子相比,具有独特的声学、光学、磁学、力学和电学的特性,所以对一维纳米材料进行包覆尤为重要。但是现在已经实现高分子包覆的一维纳米结构,仅仅只有碳纳米管、二氧化硅纳米管和氧化锌纳米线,功能性方面比较狭隘。文...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4483
聚γ-苄基-L-谷氨酸修饰纳米羟基磷灰石
关键字:羟基磷灰石, 聚γ-苄基-L-谷氨酸,
表面
接枝
羟基磷灰石(HA)具有优良的生物相容性和骨传导性,是脊椎动物骨和齿的主要成分,例如,人体骨中HA 质量百分含量接近60%,人牙齿的珐琅质
表面
HA质量分数约占90%以上。因此,HA 是理想的骨组织替代材料,但是HA 脆性大、韧性不足、力学性能差。近年来,羟基磷灰石/聚合物复合材料有效地结合了HA的骨传导性和聚合物的韧性,可生物降解性等优点而成为骨修复材料的热点。羟基磷灰石/聚合物复合材料的力学性能在很大程度上...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4448
采用层层静电自组装方法制备超亲水防雾
表面
关键字:超亲水,防雾,自组装,阶层结构,纳米粒子
固体
表面
的润湿性主要由固体
表面
的微观结构和材料自身的
表面
能决定,一般而言,对于接触角大于90 度的
表面
,通过提高
表面
粗糙度,可以达到超疏水;而对于接触角小于 90 度的亲水
表面
,则通过提高
表面
粗糙度可以达到超亲水。超亲水
表面
在材料(如玻璃)
表面
防雾、自清洁、提高其生物相溶性等方面具有重要的应用。然而,到目前为止,有关在无光照的条件下具有超亲水特性(接触角小于5 度 ,铺展时间小于0.5&...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4422
硫酸盐木素对XIIR 补强特性的研究
关键字:硫酸盐木素;卤化丁基橡胶;补强;两性
表面
特性
本文研究了制浆造纸废弃物——硫酸盐木素(PKL)对卤化丁基橡胶(XIIR)的补强特性。当填料用量均为50 phr 时,PKL填充胶硫化时的最大和最小弹性转矩、溶胀和应力-应变行为及动态力学性质与高耐磨炉法炭黑(HAF N330)填充胶接近,而与沉淀法白炭黑(HI-SIL 255-N)填充胶差异明显,表明木素的补强机理与其具有聚合物两性
表面
特性密切相关。木素
表面
的憎水基团(如丙烷基、苯基)与低极性的XIIR 分子相互作用强,抑...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4402
超声波分散无机粉体常压等离子体
表面
改性研究
关键字:超声波,无机粉体,等离子体,有机物,改性
本文介绍了采用超声波对无机粉体CaCO3 进行分散、活化,形成悬浮颗粒,同时利用N2/O2 为载气携带无机悬浮颗粒与有机单体MMA 蒸汽,形成混合前驱物进入常压介质阻挡放电区。有机单体被放电产生的等离子体激发、活化,并在粉体
表面
发生吸附、聚合等反应,形成有机物接枝/包覆的无机超细粉体。利用IR、XRD 和电子显微镜进行分析测试,考察无机粉体
表面
改性效果。结果表明超声波可以分散、细化无机粉体,并利用常...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4385
具有温度诱导磁分离功能的聚合物杂化Fe3O4纳米粒子
关键字:智能聚合物
表面
改性 杂化 纳米粒子 磁性
目前将智能聚合物接枝在功能纳米粒子
表面
,通过智能聚合物的环境响应性与功能纳米粒子的光、电、磁等功能相结合,以期获得新型多功能材料已成为材料科学一个重要的发展方向之一。如将Au纳米粒子与智能聚合物的杂化,通过外界刺激导致智能聚合物分子链的收缩和伸展,从而改变Au纳米粒子的聚集状态,进而引发其光电性能的改变[1]。
http://www.polymer.cn/research/dis_info4355
组织工程用生物材料形态结构与
表面
性质调控
关键字:组织工程,生物材料,支架,形态结构,细胞亲和性
组织工程是将工程学原理同细胞学和组织生物学原理相结合实现有缺陷组织和器官修复重建的一门科学。组织工程的核心是构建由细胞与生物材料结合而成的复合体, 因此生物材料是组织工程的三大要素之一。理想的生物材料应该兼具合适的生物降解速率、生物相容性和力学性能,同时具备被修复重建组织所要求的三维多孔形态结构。为了使生物材料具备不同组织工程应用要求的降解速率、力学性能和细胞亲和性等性能,必须对生物材料的降解...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4347
梳状PNIPAM-PVP共聚物在材料
表面
的预吸附及其抗蛋白吸附
关键字:两亲梳状共聚物,预吸附,抗蛋白吸附
在材料
表面
预吸附亲水聚合物可阻抗非特异性蛋白吸附,进而改善材料的生物相容性[1-3]。本研究考察了聚异丙基丙烯酰胺(PNIPAM)-聚乙烯基吡咯烷酮(PVP)两亲梳状共聚物在玻璃和聚苯乙烯(PS)
表面
的预吸附及其抗蛋白吸附,并将其与聚氧化乙烯-聚氧化丙烯-聚氧化乙烯(PEO-PPO-PEO)三嵌段共聚物进行比较;通过接触角测试验证PNIPAM-PVP共聚物预吸附层在水介质中的稳定性。
http://www.polymer.cn/research/dis_info4326
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