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分析 化学 学科 研讨会
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超声波作用下金红石型TiO2枝蔓晶的形成
关键字:超声
化学
二氧化钛 枝蔓晶 金红石 制备
在超声波作用下,以四氯化钛为前驱体于较低温度下直接制备出金红石型纳米二氧化钛,所得二氧化钛晶粒为长柱状,大小约为3/12nm(W/L),并且晶粒取向连生,聚集形成枝蔓晶,该聚集体为羽状,利用XRD、TEM、TG-DTA等手段对其进行表征,最后对在超声作用下二氧化钛的形成机理进行了讨论。
http://www.polymer.cn/research/dis_info164
玻璃纤维/环氧复合涂层性能研究
关键字:超细玻璃纤维;电
化学
阻抗谱;耐腐蚀
http://www.polymer.cn/Industry/industry2990.html
纳米材料技术在涂料中的应用
关键字:纳米材料,预成型颗粒,硅烷溶胶-凝胶
化学
法
http://www.polymer.cn/Industry/industry2841.html
高性能制动系统用炭纤维增强炭和SiC双基体(C/C-SiC)复合材料
关键字:C/C-SiC,
化学
气相渗透,熔融渗硅,制动材料
http://www.polymer.cn/Industry/industry2715.html
蛋白药物的定点原位高分子修饰研究
关键字:蛋白质
化学
,药物递送,活性聚合
蛋白质药物(如抗体、胰岛素、Exendin-4 和干扰素等)由于其活性高且特异性强在医药市场已成为最畅销药物。尽管如此,蛋白质的一个主要缺陷是体内循环半衰期较短,药物代谢动力学差,最终导致药效不理想、价格昂贵且具有副作用。为了解决蛋白药物所面临的一系列问题, 我们在国际上首次通过高分子
化学
、分子生物学和
化学
生物学等多
学科
交叉手段在蛋白质仅有的两个保守位点 N-或 C-末端原位高效可控地生长出新型“隐身”高分子...
http://www.polymer.cn/research/sy_info16883
利用可基因编码的 SpyTag-SpyCatcher
化学
原位合成环状弹性蛋白
关键字:异肽键,SpyTag, SpyCatcher,弹性蛋白,环状蛋白
实现对于高分子的序列、尺寸、组装结构和拓扑结构的全面精确控制是高分子
化学
的极大挑战。蛋白质的生物合成可以解决前三者,但是其拓扑结构主要还是一维线形结构。我们利用可基因编码的 SpyTag-SpyCatcher
化学
成功地合成了环状弹性蛋白。我们首先设计并克隆了 AB 型官能化弹性蛋白。在其中,SpyTag 被放在 N 端而 SpyCatcher 则被放在 C 端。当这个基因在大肠杆菌中得到表达之后,所得到的蛋白质将原位进行后表达修饰。
http://www.polymer.cn/research/sy_info16869
水凝胶模量和
化学
性质共同影响干细胞分化的研究
关键字:水凝胶,阿仑膦酸钠,模量,干细胞
干细胞具有多分化潜能,被认为是组织工程和再生医学当中重要的细胞来源。为了构建具备特殊功能的组织修复材料,研究材料性质调控干细胞的分化行为和规律至关重要。本文旨在研究材料模量和诱导成骨功能的阿仑膦酸钠(Aln)共同作用下骨髓间充质干细胞(MSC)分化的规律,进而比较材料
化学
和物理信号对干细胞分化的调控能力。由于明胶水凝胶具有生物相容性好、模量容易调节等特点,因此作为本研究的基础材料。
http://www.polymer.cn/research/sy_info16866
“点击”水凝胶的简易制备及其防治肠粘连性能研究
关键字:水凝胶,肠粘连,缩合聚合,巯-烯“点击”
化学
凝胶与水介质的热力学作用类似于天然的细胞外基质,因此在生物医药领域受到广泛的研究。本文以三氟甲磺酸钪为催化剂,在温和条件下催化两端羟基聚乙二醇分别与硫代苹果酸和马来酸酐的缩合聚合,成功合成了具有一定分子量,分别含多个巯基和双键的水溶性聚乙二醇衍生物,用作水凝胶前驱体,通过巯-烯“点击”反应制备了可降解聚乙二醇水凝胶。
http://www.polymer.cn/research/sy_info16772
一种低聚集有机-无机分子杂化发光材料制备的普适方法
关键字:发光材料,杂化,点击
化学
,可控制备,POSS
有机发光材料由于好的成膜性等,易实现均一的大尺寸平面发光, 在全彩显示、白光发光设备、高密度信息存储设备、生物荧光传感器以及 OLED 发光器件中呈现广泛应用前景。然而,由于有机分子的共轭平面结构易导致分子聚集,使其凝聚态结构中发光效率降低,以及有机分子热稳定性低等,大大地限制了其应用范围。
http://www.polymer.cn/research/sy_info16724
程序化可控介观超分子组装
关键字:介观超分子组装,可控运动,柔性间隔层,超分子
化学
,多价相互作用
微米到毫米尺度的介观超分子组装是超分子
化学
的重要发展方向,并有望用于微小精细三维结构的自下而上制备。目前,介观超分子组装的关键在于如何控制介观构筑基元运动至可组装位置,并使其克服尺寸与表面效应发生超分子相互作用。
http://www.polymer.cn/research/sy_info16611
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