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无机化学学报 2012, 28(5), 953
关键字:生物芯片; 3-氨基丙基三乙氧基硅烷; 氨基修饰; 基片噪声
本文以无水乙醇为溶剂、3-氨基丙基三乙氧基硅烷(APTES)为修饰试剂、醋酸为催化剂,采用浸泡法,对生物芯片玻璃基片表面进行了氨基硅烷化修饰,得到了一种基片表面氨基修饰的制备方法。着重研究了制备过程中浸泡时间、APTES 的浓度、酸处理的时间和羟基化的时间对基片噪声的影响。通过对以上工艺参数的逐步优化,基片噪声逐渐减小,最小值为193。通过对最佳修饰条件下得到的基片进行DNA 点样和杂交测试可知,此方法制备得到的基片能...
http://www.polymer.cn/research/sy_info14690
 
SnSb0.18合金的电化学性能研究
关键字:SnSb0.18合金 嵌脱锂性能 循环寿命 比容量
化学还原法制备了SnSb0.18合金,并对合金的成分、组成及形貌等进行了分析;对合金的嵌脱锂性能研究发现,SnSb0.18合金能与锂形成多种合金,具有良好的嵌脱锂性能,首次循环的库仑效率为74.7%,放电容量可达到611mAh·g-1。研究中还发现热处理能有效地提高电极的循环寿命,增大放电容量,合金电极在氩气保护、300℃温度下处理2h,其40次循环之后比容量仍能保持在440 mAh·g-1。
http://www.polymer.cn/research/ct_info333
 
化学电源用泡沫镍的性能研究
关键字:电池 泡沫镍 各向异性 孔率
作为化学电源的一种重要的电极基体材料,泡沫镍的机械特性和电学特性不仅直接影响到电池极板的综合性能,而且与电池大规模工业化生产的可行性及经济性直接相关。泡沫镍的性能参数包括各向异性、厚度、面密度、镍丝体结构、孔率、孔形等直接影响上述特性。在实际生产中可通过对泡沫基材的选择和生产过程优化控制这些参数。本文根据化学电源对基体材料机械特性和电学特性的要求,结合电池的制造工艺对泡沫镍在化学电源领域的应用进行...
http://www.polymer.cn/research/ct_info218
 
LiMn2O4纳米晶的低温水热法合成及表征
关键字:LiMn2O4 水热合成 纳米晶 电化学性能
以KMnO4、LiOH、环己酮为原料在120℃,10h用水热法直接合成了LiMn2O4纳米晶。通过XRD,FTIR,TEM测试表明产物为纯相尖晶石LiMn2O4纳米颗粒。电化学性能初步测试表明所得LiMn2O4纳米颗粒具有良好的电化学性能。
http://www.polymer.cn/research/ct_info54
 
固相力化学技术在废弃高分子材料回收中的应用
废弃高分子材料也是极具回收利用价值的“城市矿产”资源。回收利用“城市矿产”中的废弃高分子材料对缺乏原生资源,原油和天然橡胶大量依靠进口的我国国民经济是具有十分重要意义的战略新兴产业,其关键是解决共混复合型、填充增强型废弃高分子材料难分离,热固性、交联型废弃高分子材料难二次加工,难于制备高值化再生材料和制品等难题,急需建立新技术,研制新设备。本文针对废弃高分子材料回收利用的共性关键问题,建立了高...
http://www.polymer.cn/research/dis_info19029
 
三明治结构PVdFlPMIAlPVdF纳米纤维锂电池隔膜的制备及其电化学性能研究
波音B747-400F货运飞机、电动汽车等锂电池着火事件的发生引起人们对锂电池安全性的广泛关注。在锂电池的组成部件中,隔膜的主要作用是隔离正负极、防止两极接触,同时允许锂离子的快速传输,其对锂离子电池的安全性起着至关重要的作用[1]。现有隔膜产品对电解液的浸润性差,且高温受热时形变大,存在严重的安全隐患。本文通过采用层层静电纺丝技术制备了新型三明治结构的PVdF/PMIA/PVdF复合纳米纤维锂电池隔膜,PVdF层与PMIA层...
http://www.polymer.cn/research/dis_info18999
 
多孔 Sn02@C复合纳米纤维的制备及其电化学性能研究
多孔碳纳米纤维作为一种一维碳材料具有高长径比,高比表面积,高孔隙率和优异的化学稳定性能,在催化、储能电极以及吸附分离等领域引起了研究人员的广泛关注[1,2]。本研究结合原位聚合技术与静电纺丝技术以苯并噁嗪(BA-a)作为碳源,采用聚乙烯醇缩丁醛(PVB)作为模板聚合物,无水氯化亚锡( SnlCI2)作为锡源,通过共混纺丝制备出复合纳米纤维。经过进一步热处理,PVB模板分解,BA-a原位聚合形成聚苯并噁嗪(PBZ)。随后将PBZ纳米...
http://www.polymer.cn/research/dis_info18995
 
生物材料表界面
关键字:表界面,化学组成,拓扑结构,生物单元,协同效应
生物材料表界面的研究主要涉及材料表面与各种生物单元(蛋白质、核酸、细胞等)之间的相互作用。研究这些相互作用的机理并实现其调控不但具有重要的理论价值,还密切关系到生物材料最终能否被成功应用。材料表面主要通过化学组成和拓扑结构来影响其与生物单元间的相互作用。我们的研究重点正是利用这两种因素来调控生物单元在材料表面的行为。
http://www.polymer.cn/research/dis_info18315
 
“点击”合成功能化聚膦腈及其性能研究
关键字:聚膦腈,点击化学
聚膦腈是一类侧基可修饰性极强的有机-无机高分子。传统的以亲核取代为基础的合成方法在用于合成功能化聚膦腈时存在分子链交联和产物降解的局限性。为了避免这一不足,提出了利用点击化学来合成多功能化聚膦腈,这种合成方法的关键在于所用来亲核取代的小分子化合物必需具有双官能团性质。利用核磁对反应动力学进行跟踪后发现所用来改性的叠氮或巯基试剂的体积位阻效应对于具有高三键或双键密度的聚膦腈进行点击反应时有着重要的影...
http://www.polymer.cn/research/dis_info17935
 
基于 Diels-Alder 反应的 SEBS-g-POSS 的合成与表征
关键字::Diels-Alder,热可逆,杂化材料,点击化学
氢化聚(苯乙烯-b-丁二烯-b-苯乙烯) (SEBS)作为一种热塑性弹性体,具有橡胶的弹性和热塑加工性的特点,但也存在耐热性差等不足。而笼型多面体低聚倍半硅氧烷(POSS)由于其 Si-O-Si 的骨架及顶角的有机基团,使得其具有良好的耐热性能和灵活的设计性,以 POSS来制备杂化聚合物是改善聚合物性能的有效方法。本文将氯甲基化、叠氮取代方法嫁接到 SEBS 的改性中,得到叠氮化的 SEBS,通过点击化学的方法(炔基-叠氮 Huisgen 环加...
http://www.polymer.cn/research/dis_info17834
 
 
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