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功能 性双链聚硅氧烷 高分子 合成
”
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秒
多组分形状记忆
高分子
材料的微观结构与性能的关系及控制
形状记忆
高分子
材料的结构直接影响其形状记忆性能,可以通过多种手段调控材料的结构实现控制形状记忆性能的目的。本工作通过研究纳米填充、控制凝胶含量、控制分相结构与分子结构,探讨了纳米复合体系、交联体系、分相体系以及嵌段共聚物体系的形状记忆特点与微观结构。研究表明,对于PU/Si02纳米复合材料,PU与nano-Si02之间的相互作用会影响PU在形状记忆过程中的取向行为,特别是拉伸过程;凝胶含量是影响交联半结晶聚合物的...
http://www.polymer.cn/research/sy_info19039
苯硼酸修饰低代数树形
高分子
作为高效低毒的基因载体
聚酰胺胺(PAMAM)树形
高分子
由于其结构的特点己广泛应用于基因转染[1]。但目前商业化开发的试剂如SuperFect等都是基于高代数。虽然高代数树形
高分子
基因转染效率相对于低代数高,但也带来了更高的细胞毒性,并且高代数树形
高分子
合成
周期长成本高。目前,基于低代数树形
高分子
开发高效、低毒的基因转染载体将会成为一种新的趋势[2]。本课题拟利用苯硼酸对低代数树形
高分子
表面
功能
化修饰,使其具备甚至超过高代数树形
高分子
的基...
http://www.polymer.cn/research/sy_info18942
双氟链修饰的阳离子
高分子
作为一类新的DNA及siRNA载体
阳离子
高分子
被广泛应用为DNA和siRNA的载体,但普遍存在效率低,生物安全性差等缺点。本文提出一种新的化学修饰方法用于改性传统阳离子
高分子
的基因转染效率及生物安全性.
http://www.polymer.cn/research/sy_info18916
疏水核心的树形
高分子
作为高效、低毒的基因转染载体
树形
高分子
被认为是理想的基因转染载体,但是目前以树形
高分子
为载体的基因转染材料面临着细胞毒性大,转染效率低等问题。[1,21本论文利用疏水核心的树形
高分子
作为基因转染载体,结果表明这类树形
高分子
具有很高的基因转染效率。其中以十二烷基链为核心的聚酰胺胺树形
高分子
的基因转染效果明显高于以己二胺或乙二胺为核心的聚酰胺胺树形
高分子
(图1),并且在转染条件下以十二烷基链为核心的聚酰胺胺树形
高分子
具有很好的生...
http://www.polymer.cn/research/sy_info18888
基于微接触的超分子自组装光活性表面构建图案化
高分子
刷
图案化刺激响应型
高分子
刷在化学与生物传感器等表面基技术领域具有广泛的应用[1]。在众多构筑图案化的方法中,软蚀刻技术(特别是微接触印刷,microcontact printing,VCP)以其操作简单,无需复杂昂贵设备等而备受亲睐[2]。我们这里开发新的基于微接触印刷诱导的作用方式,实现从小分子的芘甲氨、大分子以及微米尺度的氧化石墨烯纳米片等一系列单元在羟 基化的硅基底形成超分子自组装的光活性表面,通过进一步的自引发紫外光...
http://www.polymer.cn/research/sy_info18865
氟化修饰:一种制备高效、安全的
高分子
基因载体的新策略
阳离子
高分子
己被广泛应用于基因治疗等生物医学领域,但是其材料毒性以及其较低的基因输送效率等问题制约了这类
高分子
材料的临床以及商业化应用。本文我们将介绍本课题组研发一种氟化修饰方法,用于提高多种阳离子
高分子
载体的转染效率并降低其毒性。修饰方法包括:将含氟脂肪链,含氟芳香化合物等通过多种策略共价连接到
高分子
材料的表面(图1)。结果表明这类改性的化合物能够在多种细胞中获得90%以上的DNA或siRNA转染效率。...
http://www.polymer.cn/research/sy_info18817
高分子
微球的粒径和结构控制及其在生化工程中的应用研究
高分子
微球结构影响着影响性能,需针对不同应用设计不同的微球结构。科学家们发展了一些方法来控制微球的粒径及其均一性[1],例如微乳液聚合法、细乳液聚合法、乳液聚合法、分散聚合法和沉淀聚合法等。但是上述方法中除了细乳液聚合法外,微球的成核地点都在连续相或胶束内,很难在聚合途中在微球内实现聚合物和致孔剂的相分离而得到多孔微球,往往需要通过进行第二步的种子聚合来控制微球结构。另外,对于以天然
高分子
(壳聚...
http://www.polymer.cn/research/sy_info18623
高分子
材料拉伸过程结构性能关系的分子动力学研究
由于
高分子
链构型和构象的多样性,尤其是其结构对宏观形变的响应十分复杂,对其结构性能关系尤其是微观介观结构与宏观性能的研究中仍然存在许多有待解决的问题[1-4]。实验方法如红外、广角和小角X射线衍射以及SEM,TEM等可以观察材料局部形态,其结果具有统计意义,但
高分子
链的具体构象信息仍然缺失。而且通过实验方法在形变过程中进行原位观察也并非易事。分子动力学方法为研究人员提供了新的解决方法,通过建立恰当的分子...
http://www.polymer.cn/research/sy_info18353
同步辐射X射线成像技术原位研究
高分子
复合材料的填料网
高分子
纳米复合材料的优异力学性能除了
高分子
链网络的贡献外,其内部的纳米填料由于填料本身相互作用形成的填料网络对复合材料的力学性能也起到了重要的促进作用,有时填料网络结构对
高分子
复合材料的力学性能的提高起着决定性作用,但受制于填料网络结构的复杂性以及研究方法和技术手段的限制,这一填料网络结构对复合材料力学性能的贡献以及结构演化和力学性能的关系还不清楚。
http://www.polymer.cn/research/sy_info18345
高分子
一锂藻土纳米复合水凝胶的非线性力学行为
锂藻土( hectorite)是人工
合成
的层状粘土,在水中可分散成直径约30nm、厚Inm的粒子,表面带有很多负电荷,边缘带少量正电荷。丙烯酰胺类单体在锂藻土分散液中原位聚合,可以得到力学性能优异的纳米复合水凝胶(NC凝胶)。强度可达MPa级,断裂伸长也可超过1000%,透光率高于90%,具有良好的生物相容性;通过与
功能
性单体共聚还能具有环境响应
功能
。因此,NC凝胶在柔性驱动器、生物医用材料等领域有着诱人的应用前景。由于传统的...
http://www.polymer.cn/research/sy_info18311
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