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仿荷叶图案的 Pluronic®-聚氨酯
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对蛋白吸附的影响
关键字:聚氨酯 荷叶 蛋白吸附
近年来,自然界中的超疏水与自清洁现象引起了人们的研究兴趣,其中,荷叶[1]作为自清洁的典型代表,其
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接触角可达165°,倾斜2°水滴即可在
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滚动,使
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污染物可及时被滚落的水滴带走而不留任何痕迹。研究表明,荷叶
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的超疏水性能是由荷叶
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的蜡状物和
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的特殊微纳米结构共同引起的。受荷叶
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拓扑结构的启发,越来越多的研究者认识到材料
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微观拓扑结构对
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浸润性的重要影响[2,3]。本研究利用拓扑结构和化学组...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10636
超顺磁性Fe3O4纳米核磁共振造影剂的制备
关键字:超顺磁性纳米粒子
表面
改性 核磁共振
超顺磁性Fe3O4(SPION),一种新型的磁共振阴性对比剂,具有生物相容性、超顺磁性、纳米粒子
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效应,使其在生物医学领域具有广泛的应用前景[1-3]。目前,SPION作为磁共振造影剂的研究热点,与以往采用的GD - DTPA 阳性MR 造影剂对比,SPION具有肝脏特异性[4],即主要由肝脏正常组织中的枯否氏细胞吞噬,而肿瘤组织由于缺乏该类细胞,使得SPION在肿瘤部位含量低,从而可通过磁共振检测将正常与病变组织区分开...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10623
Pickering 乳液
表面
ATRP 方法接枝PHEMA 聚合物刷的研究
关键字:ATRP,微胶囊,纳米粒子,Pickering乳液
Pickering乳液是一种以胶体粒子代替
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活性剂为稳定剂的乳液。形成的乳滴
表面
由紧密的胶体粒子组成,粒子单层有序紧密地排列在乳滴的
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。通过凝结、交联等方法固定有序排列的胶体粒子,可以得到新型微胶囊(胶体体)。这种微胶囊可以应用于活细胞、酶及药物等传输体系。以ATRP引发剂分子修饰后的胶体粒子制备Pickering 乳液,然后在胶体粒子
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接枝交联PHEMA 聚合物刷,可以得到结构新颖的有机/无机杂化微胶囊。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10614
利用RAFT聚合制备碳纳米管/聚乙烯基咔唑复合材料
关键字:碳纳米管
表面
修饰 RAFT
本文提出在碳纳米管的
表面
上接上可用做可逆-加成-裂解-链转移活性聚合(RAFT)的链转移剂- DDAT (s-1-十二烷基-s’-(α,α’-二甲基-α’’-乙酸基)三硫代碳酸酯),然后用这些管壁接有三硫代碳酸酯的碳纳米管作为链转移剂引发N-乙烯基咔唑单体进行可控的聚合反应,从而在碳纳米管的管壁上接枝上聚合物链,发现用聚合物链来包裹后的碳纳米管,其溶解性能和在溶剂中的稳定性得到很大的改善。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10490
静电组装膜
表面
润湿性的可逆调控
关键字:静电组装 聚电解质 抗衡离子交换 润湿性
表面
润湿性的调控一直以来因其广泛的应用性而得到了科学工作者的关注[1],多年来人们发展了许多方法以改变固体
表面
的润湿性,这些方法通常是不可逆的。近来报道了一种新的更简单、适用范围更广泛的方法,通过各种化学反应将具有带电基团的功能分子移植到基底
表面
,然后通过交换带电基团的抗衡离子以改变其
表面
润湿性[2-4]。然而,这些方法无一例外地对基底有着特殊的要求并且采用了复杂的化学反应,一定程度上限制了它们大范围的应...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10475
葡萄糖改性RF炭气凝胶的结构及性能研究1
关键字:葡萄糖,炭气凝胶,比
表面
积,比电容
炭气凝胶(carbon aerogel)是20世纪80年代末美国Lawence Livemore国家实验室开发出一种具有三维网络结构的多孔纳米炭材料[1],具有极高的空隙率(80%-98%),高的比
表面
积(200-1000m2/g),良好的中孔结构(2-50nm),优良的电性能[2],可广泛应用于超级电容器电极材料、吸附材料和催化剂载体等领域。虽然制备工艺条件能够影响和控制气凝胶的结构和性质,但效果并不明显,因此炭气凝胶及其前驱体的结构改性引起了学术界...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10434
含偶氮苯生色团的星状无定形分子材料研究
关键字:偶氮生色团 无定形分子材料
表面
起伏光栅
本文报道了三种含偶氮生色团的星状无定形分子材料的合成和性能。所合成化合物的结构式见图1。首先,利用N-甲基苯胺和6-氯-1-己醇在DMF中的亲核取代反应,制备得到N-(6-羟基己基)-N-甲基苯胺;然后和1,3,5-三苯甲酰氯进行酯化反应得到星状先驱小分子;再经过后续的重氮偶合反应得到含偶氮苯生色团的无定形分子材料。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10419
基于微凝胶
表面
接枝制备高强度复合两性水凝胶
关键字:两性聚电解质 机械强度 响应速度
本研究首先采用无皂乳液聚合技术制备以聚乙烯胺为壳,交联聚N-异丙基丙烯酰胺为核的核壳型微凝胶粒子。然后通过引发剂与微凝胶粒子
表面
胺基间的氧化还原反应,在较低温度范围内引发两性水溶性单体(阴离子单体丙烯酸钠AAcNa,阳离子单体丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵DAC和非离子单体丙烯酰胺AAm)在微凝胶粒子
表面
接枝共聚,制备多重响应性两性复合水凝胶。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10398
纳米银粒子
表面
修饰反渗透膜研究
关键字:反渗透膜,纳米银粒子,聚酰胺,三相界面聚合法
微生物污染是影响反渗透膜应用的关键性问题。纳米银粒子具有很好的杀菌性能。目前,纳米银粒子已经被广泛地应用于产品的抗菌。本文以纳米银粒子原位三相界面聚合法制备抗微生物污染的纳米银粒子
表面
修饰反渗透膜。用扫描电镜(SEM)和光电子能谱(XPS)对反渗透膜
表面
进行了表征。扫描电镜和光电子能谱测试结果表明反渗透膜
表面
有纳米银粒子的存在。反渗透膜膜片性能测试结果表明,采用纳米银粒子原位三相界面聚合法制备的反渗透膜,与...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10331
类嵌段超分子聚合物的溶液聚集及
表面
组织化
关键字:类嵌段聚合物,聚集,分子间相互作用,组织化
正如通过化学键相连的分散度较小的嵌段聚合物因其嵌段间的物理化学性质差异而在各种条件下组织化成多种多样的聚集结构一样,利用分子间相互作用将物理化学性质不同的组分连接起来也可以获得与嵌段聚合物相类似的超分子聚合物并可获得新颖的组织化特性。我们从有机亲水和疏水及线性和树枝形嵌段组分出发,获得超分子聚合物,其在溶液中可以组织化成为超分子凝胶、球形胶束、纤维状胶束、以及囊泡状聚集,并可以实现多级的组织化结构
http://www.polymer.cn/research/dis_info10235
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