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生物 研究院
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高
生物
含量多臂型光固化低聚物
关键字:
生物
基,光固化,腰果酚,环氧大豆油
可再生资源由于其原料易得、低毒、可降解且价格低廉,而倍受化学工作者们的关注;选用可再生原料合成
生物
基光固化树脂替代石油基树脂是目前光固化领域的研究热点之一。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15688
粘附可控的
生物
界面材料
关键字:
生物
界面,纳米结构,粘附,癌症检测
如何控制材料表面的粘附性质一直是人们关注的科学前沿热点之一。粘附性质与固体表面的化学组成、微观结构以及外界环境密切相关。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15590
仿生
生物
粘合剂研究
关键字:仿生,
生物
粘合剂,光聚合,粘结强度,爆破压
海洋贻贝粘附蛋白具有高强度、高韧性和防水性,以及极强的黏附基体功能,是一类极具潜力的
生物
胶黏剂。本研究采用仿贻贝蛋白思路,结合可见光聚手段来制备一种新型的快速固化
生物
粘合剂。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15563
表面类肝素抗凝血
生物
材料
关键字:抗凝血,类肝素,
生物
材料,血液相容性
采用RAFT技术合成了一种具有类肝素特征结构的大分子(HLSM)—— 同时带有羧基(-COOH)、磺酸基(-SO3H)和羟基(-OH )。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15436
生物
基聚酯的形状记忆行为
关键字:
生物
基聚酯,形状记忆,勃姆石,复合材料
由于具有较广泛的
生物
来源、较好的
生物
相容性和很好的可持续性,基于
生物
质(或它们的提取物)的形状记忆聚合物(SMPs)受到人们的广泛青睐。我们采用
生物
质1,3-丙二醇(PDO)、癸二酸(SA)和衣康酸(IA)作为合成
生物
基聚酯(BPEs)的主要原料,还加入适量的二甘醇(DEG)来调节BPEs的弹性,结果得到一类具有优异性能的BPEs。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15078
生物
纳米粒子的可控组装
关键字:
生物
纳米粒子,烟草花叶病毒,可控组装
植物病毒作为一种特殊的
生物
大分子组装体系,是介于生命体和非生命超分子聚合物之间的一种特殊纳米结构单元。
http://www.polymer.cn/research/dis_info12159
生物
响应型抗癌药物微载体
关键字:
生物
响应型,抗癌,药物载体,金纳米粒子
聚合物胶束用作抗癌药物的载体具有显著的优势[1]。相比于其它增溶药物的手段,基于聚合物胶束方法的优势源于其几个主要特性:聚合物胶束可以在其疏水内核中溶解难溶于水的疏水性药物;其亲水性壳可以避免药物被RES(网状内皮系统)或MPS(单核吞噬细胞系统)吸收,延长其体循环时间;此外,由于肿瘤脉管比正常脉管更松散、选择通透性更低,并且增进的脉管通透性和在肿瘤中缺少淋巴排泄等因素使得聚合胶束在肿瘤中积聚,使得在癌症...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10621
PVA/PSSA共混膜催化酯化制备
生物
柴油研究
关键字:
生物
柴油 膜催化 酯化
生物
柴油的主要成分是动植物油脂与短链醇通过酯交换反应得到的脂肪酸单酯,因其良好的使用性、突出的可再生及环保性,可替代石化能源,近年来在世界范围内受到广泛关注。但目前
生物
柴油与石化柴油相比仍缺少竞争力,原料成本(约占整个生产成本的75%)过高是导致这一结果的主要原因。因此利用餐饮废油以及油脂加工业的下脚料和脱臭物等高酸值油脂为原料不仅可以降低
生物
柴油原料成本,变废为宝,还可以减轻废油所带来的环境污染。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10350
微
生物
凝固天然橡胶的性能研究
关键字:微
生物
天然橡胶 性能 凝固
酸凝固天然橡胶的拉伸强度低一直限制了其在轮胎工业的应用。近年来,科技工作者发现,用微
生物
凝固法凝固天然胶乳可以很好地提高天然橡胶的性能[1-3]。在微
生物
凝固天然胶乳过程中,微
生物
代谢消耗了部分蛋白质及其他非橡胶成分,并可能转化生成一些具有促进硫化作用的物质,对NR分子结构和理化性能,特别是NR的流变、硫化特性、网络结构等方面产生影响,导致NR的分子结构及性能发生变化。但是在这方面的研究工作很少见报道。本文...
http://www.polymer.cn/research/dis_info9827
新型聚芴衍
生物
的合成及其光伏性能研究
关键字:聚芴衍
生物
,光伏性质
系统地研究了PF-DBT和PF-HBT的光物理性质,热学性质和电化学性质,利用空间电荷限制电流方法(SCLC)计算了聚合物的载流子迁移率,利用原子力显微镜(AFM)分析了PF-DBT,PF-HBT与PCBM共混膜的表面形貌。以PF-DBT,PF-HBT为给体,PCBM为受体制备了结构为ITO/PEDOT:PSS/polymer:PCBM /LiF/Al的光伏器件,并考察了其光伏性能的组分依赖性。基于PF-DBT和PF-HBT的光伏器件光电转换效率可分别达到1.35%和1.18%。
http://www.polymer.cn/research/dis_info9633
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