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芯/壳结构超细纤维对BSA的控制释放研究
关键字:芯/壳结构超细纤维,同轴电纺,
乳液
电纺,PLGA,BSA
生长因子是具有诱导和刺激细胞增殖、维持细胞存活等生物效应的水溶性蛋白质,对组织或器官的修复和再生具有重要的促进作用,是组织工程的重要影响因素之一。然而,生长因子在体内通常只有较短的生物活性半衰期,达不到预期的生物效应。将生长因子负载在适宜的支架材料内,既可以避免生理环境引起的失活,又可实现持续释放。制备组织工程支架的方法有很多种,其中静电纺丝制备的超细纤维膜形貌与细胞外基质相似,为近年来广泛使用的...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4317
水介质中SDBS-HCl掺杂聚苯胺的合成
关键字:聚苯胺
乳液
聚合 SDBS-HCl共掺杂 棒状结构 导电率
聚苯胺由于其良好的电化学性质和优良的环境稳定性等特点被公认为最有工业化应用前景的导电高分子之一[1, 2]。它的合成方法主要有:化学氧化聚合、电化学聚合、现场吸附聚合、
乳液
聚合等。
http://www.polymer.cn/research/dis_info4166
结构可控核/壳聚合物制备及其改性聚氯乙烯研究
关键字:聚氯乙烯,核/壳聚合物,
乳液
聚合,增韧
采用种子
乳液
聚合制备了丙烯酸酯核/壳结构聚合物,总转化率超过95%,乳胶粒理论粒径与实测值基本一致,说明该聚合体系没有明显的二次成核过程,透射电镜证实了上述结果。将其用于硬质聚氯乙烯的增韧改性,当加入量为3phr时,就能产生明显的增韧效果,常温缺口冲击强度达到16.51KJ/cm2,而拉伸强度基本保持不变。扫描电镜分析冲击断口表明,核/壳结构聚合物很好地分散到聚氯乙烯基体中,呈网状结构,为明显的韧性断裂过程。该研究有...
http://www.polymer.cn/research/dis_info3803
聚合物/TiO2核-壳型纳米复合粒子的制备
关键字:纳米复合粒子 核-壳结构
乳液
原位聚合
在有纳米TiO2胶体存在时,以阳离子型表面活性剂作乳化剂,进行
乳液
聚合,制得了外层包覆有TiO2的纳米复合粒子。纳米TiO2的存在对体系的稳定是一个促进因素。
http://www.polymer.cn/research/dis_info3464
核壳结构PAM-ZnS纳米杂化微球的制备研究
关键字:反相
乳液
聚合 无机/有机杂化材料
无机/有机杂化材料因具有可调的光、电、磁等特性而备受关注。纳米ZnS材料具有热红外透明、荧光、磷光等特性,近年来引起了人们的极大兴趣。
http://www.polymer.cn/research/dis_info3040
反相
乳液
中Ag/TiO2纳米杂化粒子的制备及其SERS效应
关键字:杂化材料 表面增强拉曼散射
二十一世纪特别引人注目的是将纳米半导体材料应用于高科技领域,并展现出广阔的应用前景。本文利用反相
乳液
技术,将银粒子在睡相中原位还原和金属氧化物水解先驱体在油水界面水解反应结合起来,一步反应制备了纳米杂化粒子。
http://www.polymer.cn/research/dis_info3039
可用于生物分子固定的核-壳结构微球的合成与表征
关键字:无皂
乳液
聚合 核-壳结构微球 生物分子固定
功能聚合物微球用于生物分子的固定已经得到了很广泛的研究,此外还可以用于酶的固定和抗体的纯化等领域。利用无皂
乳液
聚合和种子聚合的方法合成了一种具有核-壳结构的、单分散的微球。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2903
聚丙烯酸酯/稀土复合发光粉体的制备及耐水性研究
关键字:聚合物 稀土 发光材料
乳液
聚合
稀土掺杂铝酸锶以铝酸盐为基质,发光效率高,是一种新型无机发光粉体材料,但由于易水解,使材料的发光性能下降,直到亮度消失,失去使用价值。因此,引入具有耐水性的高聚物,在发光粉体表面形成耐水包覆层,提高发光粉体的耐水性能,对于提升此类发光材料的品质,拓展其应用范围具有重要的现实意义。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2796
乳胶粒粒径对丙烯酸酯压敏胶粘剂性能的影响
关键字:压敏胶粘剂
乳液
聚合 乳胶粒粒径 粘结
本文通过半连续
乳液
聚合法合成了不同粒径的P(BA-co-AA)的复合胶乳,用称重法、动态光散射法(DLS)监测了该聚合过程的单体转化率和乳胶粒的粒径增长情况。将此
乳液
涂布在聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜上,制备了丙烯酸酯压敏胶粘剂,研究了种子阶段乳化剂用量对种子粒径和最终乳胶粒粒径的影响,并研究了乳胶粒粒径对压敏胶性能的影响。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2790
丁腈橡胶/石墨纳米复合材料的制备、结构及性能
关键字:橡胶;石墨;纳米复合材料;
乳液
共混
本文采用
乳液
共混、直接共混及溶液共混等方法制备丁腈橡胶/石墨复合材料。电子显微镜观察和X-射线衍射测试的结果表明,采用
乳液
共混可以制备出同时具有插层和剥离结构的纳米复合材料。随着石墨用量的增加,所得纳米复合材料的力学性能特别是小应变下的应力逐渐提高,同时材料的动态力学性能也有了显著的改善。另外,该纳米复合材料还表现出多种优越的功能特性,如高气密性、导电性和导热性,低的摩擦系数和较好的耐磨损性能。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2784
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