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具有聚合物网络和
纳米粒子
嵌入结构的单晶:复合物结构及性质
关键字:单晶,复合物,功能化,生物矿化
自然界中,许多生物矿物有一个有趣的特征:它们含有嵌入的生物大分子,并且同时对X 射线(电子束)呈现出单晶的衍射。这种复合结构与单晶长程有序性的独特组合激发了一种功能化单晶的思路,即通过在单晶中嵌入新相,实现复合结构和新功能。在这个工作中,我们研究了用琼脂水凝胶和二氧化硅水凝胶来制备方解石等 9 种晶体,并采用扫描透射电子显微镜等方法研究了晶体的内部结构,观察到嵌入单晶中的凝胶网络。
http://www.polymer.cn/research/sy_info16939
功能性三螺旋 β-葡聚糖复合物的构建及相互作用研究
关键字:三螺旋 ?-葡聚糖,
纳米粒子
,DNA,Dectin-1 受体,相互作用
本文通过三螺旋? -葡聚糖螺旋结构的变性-复性过程构建了
纳米粒子
、DNA 和凝集素等多种功能性多糖复合物,研究了它们的相互作用和生物功能。金
纳米粒子
与复性? -葡聚糖形成纳米线、纳米带等不同形状的多糖复合物,稳定分散金
纳米粒子
于水体系。硒
纳米粒子
与复性? -葡聚糖的羟基作用形成复合物,有效提高了它的生物利用度,降低其细胞毒性,显著增加了它的抗癌活性。
http://www.polymer.cn/research/sy_info16874
Macro-RAFT 试剂调介下的非均相 RAFT 聚合
关键字:RAFT 聚合,分散聚合,乳液聚合,嵌段共聚物,
纳米粒子
本论文研究了 Macro-RAFT 试剂调介下的 RAFT 分散聚合和 RAFT 乳液聚合的动力学过程以及嵌段共聚物胶体粒子的成长过程。在 RAFT 乳液聚合中,聚合始终处于非均相条件下;而在 RAFT 分散聚合中,聚合过程包含嵌段共聚物胶束化之前的均相聚合和嵌段共聚物胶束化后的非均相聚合两个阶段,并且非均相聚合阶段的聚合反应速率明显快于均相聚合阶段。
http://www.polymer.cn/research/sy_info16657
SiO2-PMMA
纳米粒子
纳米纤维的静电纺法制备及其形态表征
关键字:静电纺丝,ATRP,PMMA,二氧化硅
本文系统研究了在无聚合物基体的条件下采用静电纺丝技术直接制备串珠状二氧化硅(SiO2)纳米纤维的新方法,并对纳米纤维形态特性进行了表征与分析。在采用 Stober 法制备了粒度均一、性能稳定的 SiO2纳米微球的基础上,通过原子转移自由基聚合法(ATRP)将甲基丙烯酸甲酯(PMMA)包覆到 SiO2纳米微球表面(SiO2-PMMA)。FTIR、TGA、GPC 和 TEM等表征手段研究表明,成功制备了 PMMA 包覆的&nb...
http://www.polymer.cn/research/sy_info16508
串珠状纳米反应器制备有机/无机杂化胶束
关键字:胶束,纳米反应器,
纳米粒子
,杂化材料
近年来,由于在材料科学和纳米科技领域展现出的广泛应用前景,嵌段共聚物/纳米颗粒杂化材料备受关注[1-3]。而在纳米尺度,将嵌段共聚物富于变化的胶束结构用于制备一维有序的、尺寸及分布可控的
纳米粒子
聚集结构仍然富有挑战性。本工作在水溶液中制备了嵌段共聚物聚(2一乙烯基吡啶)一聚环氧乙烷(P2VP-b-PEO)串珠状胶束,并以此胶束作为纳米反应器,将氯金酸等前驱体与功能性的胶束核嵌段P2VP进行络合...
http://www.polymer.cn/research/sy_info16089
嵌段共聚物模板化
纳米粒子
阵列的制备与催化性能
关键字:嵌段共聚物,模板,组装,钯纳米立方体,催化
纳米尺度下官能化的模板可广泛应用于诸如光学,电学,传感和催化等领域。我们通过利用刻蚀处理后的嵌段共聚物模板受限组装了具有催化活性的钯纳米立方体。不仅实现了新型各向异性
纳米粒子
的组装阵列结构,而且证实了这种图案化的阵列结构在受限情况下仍然具有催化性能并能应用于相关领域.
http://www.polymer.cn/research/sy_info16076
微反应器在快速制备高性能纳米材料中的应用
关键字:微反应器,
纳米粒子
,快速合成,荧光碳点,导电铜浆
近几十年来,纳米材料引起了研究者广泛的兴趣,人们应用不同的合成方法制备了具有各种形貌、不同结构及特性的纳米材料,同时也发展了相关的合成理论。 由于合成技术的发展和进步,纳米材料在很多领域的应用研究也取得了长足的进步,例如在新能源、现代生物医学、先进制造技术以及环境保护与监测等领域纳米材料有着广阔的应用前景。随着研究的深入,人们会发现一些新型的纳米材料,同时也会拓展传统纳米材料的应用范围。 对于一些新...
http://www.polymer.cn/research/sy_info15990
研制生物芯片波导共振光散射扫描装置
关键字:生物芯片,波导激发,共振光散射,金
纳米粒子
生物芯片( Mic roarray)能够实现对DNA、蛋白质、细胞等生物样品的准确、快速与高通量的检测[1]。以
纳米粒子
为标记物的共振光散射(Resonance Light-Scattering,RLS)检测法能够极大地提高生物芯片的检测灵敏度[2-4]。如何有效地降低背景噪声,并最大限度激发产生共振光散射,对研发生物芯片检测装置具有重要的意义。本文以光波导(Optical/Light Waveguide)作为激发方式,利...
http://www.polymer.cn/research/sy_info15866
多肽芯片对细胞裂解液中蛋白激酶A的检测
关键字:生物芯片,蛋白激酶A,金
纳米粒子
,细胞裂解液
蛋白激酶在很多生物进程中都起着非常重要的作用,包括新陈代谢、转录、细胞的循环、凋亡以及分化过程[1-2]。因为特定蛋白激酶活性的升高和降低均会引发某些疾病,比如癌症,因此,蛋白激酶活性的检测在临床诊断中具有非常重要的意义。本文以金
纳米粒子
为探针,使用多肽芯片为反应平台,对细胞裂解液中的蛋白激酶A( PKA)的活性进行了检测。使用特定的底物多肽,对含有0.1 μg细胞总蛋白的SHG-44...
http://www.polymer.cn/research/sy_info15865
石墨烯纳米复合材料的结构设计及其性能
关键字:石墨烯:
纳米粒子
:复合材料:超级电容器
石墨烯由于独特的纳米结构和物理化学性能,近些年获得了广泛的关注。我们对石墨烯及其衍生物进行了系统研究。鉴于氧化石墨烯亲水不亲油的性质,研发了双亲(氧化)石墨烯的制备及功能化修饰和改性方法,为制备高性能石墨烯复合材料提供了理论前提。在此基础上,以两种不同的途径,在温和的条件下,建立了
纳米粒子
在石墨烯表面均匀负载的方法,实现了氧化物,氢氧化物、金属颗粒三类材料在石墨烯表面的可控...
http://www.polymer.cn/research/sy_info15526
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