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图案化
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与细胞响应
关键字:生物材料,细胞与相互作用,
表面
图案化,细胞黏附,细胞分化
生物医用材料的核心科学问题之一是细胞与相互作。鉴于该复杂性,利用图案化
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突出部分问题、而治之就很有必要。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15348
发光聚合物杂化体系的
表面
等离激元调制发射
关键字:发光聚合物,杂化体系,
表面
等离共振
金属纳米粒子影响相邻荧光团的发谱在某种程度上依赖于结构性质。本实验证实,借助杂化体系中
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等离子耦合可对发光聚物的发射进行调制,其中介孔碳被用作金属纳米粒子与荧光团之间的隔离层 (spacer)。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15338
利用海胆状复合微球制备超疏水
表面
关键字:海胆状微球,复合结构,超疏水
表面
荷叶
表面
具有独特的超疏水性质,制备超疏水
表面
的重点就在于构建粗糙结构及
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的化学修饰。随着人们的不断研究,许多制备方法涌现出来。但是目前所采用的方法大多具有很多缺陷,比如所采用的设备和材料价格昂贵、制备过程复杂、耗时长、强度低、无法大规模制备等等。因此,超疏水
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的应用受到了很大的限制。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15205
聚乙二醇中纳米TiO2
表面
RAFT接枝聚合研究
关键字:可逆加成-断裂链转移,杂化材料,聚乙二醇,经
表面
接枝
利用
表面
修饰法制备了甲基丙烯酰氧基三甲氧基硅烷(KH-570)改性的纳米TiO2,红外光谱(FT-IR)和热重分析(TGA)分析结果表明键合于纳米TiO2
表面
的KH-570为3.5wt%。以S-1-十二烷基-Sˊ- (α, αˊ-二甲基-α〞-乙酸)三硫代碳酸酯(DDACT)为RAFT试剂,甲基丙烯酸甲酯(MMA)为单体,在纳米TiO2
表面
进行可逆加成-断裂链转移(RAFT)聚合,PMMA通过“经
表面
接枝(grafting through)”法接枝到纳米TiO2
表面
,制得P...
http://www.polymer.cn/research/dis_info15197
微流控协助
表面
形态可调的聚合物微球的制备
关键字:聚合物微球,界面不稳定,微流控,
表面
形态
聚合物微球由于在药物传输、催化剂、微反应器、电子信息等领域的特殊用途而备受关注。例如,在药物传输中,微球的
表面
形态直接影响细胞行为及药物的传输与释放。我们将介绍通过微流控技术来制备尺寸均一、可控的溶有聚合物(聚苯乙烯)的油/水乳液液滴。在溶剂挥发过程中,乳液液滴的油/水界面发生不稳定现象(界面变形,界面面积不断增大)。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15192
具有
表面
增强拉曼效应的聚合物纳米纤维
关键字:纳米纤维,
表面
增强拉曼,金银合金粒子
贵金属纳米粒子的
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增强效应一直以来备受关注,如
表面
增强拉曼(SERS),
表面
增强荧光 (SFS)等。目前,SERS的活性基底多是粗糙的金属电极、金属膜覆盖的固体基底、金属溶胶以及利用金属溶胶构建的基底等。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15115
潜艇
表面
疏水涂层的制备及其减阻性能研究
关键字:超疏水
表面
,减阻,无电金属沉积技术
所谓超疏水
表面
一般是指与水的接触角大于150度的
表面
。超疏水
表面
具有自清洁、减阻减摩、抑制
表面
腐蚀等特性,所以在自清洁材料、减阻材料等领域有广阔的应用前景。目前国内外对疏水
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减阻机制的解释普遍采用的是Navier提出的壁面滑移模型,即在流体流经固体
表面
时存在一个滑移速度。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14988
四氧化三铁磁性纳米粒子的聚多巴胺
表面
修饰
关键字:四氧化三铁,多巴胺,聚多巴胺,
表面
修饰
利用共沉淀法制备四氧化三铁磁性纳米粒子,多巴胺在其
表面
自动氧化聚合形成以四氧化三铁为核,聚多巴胺为壳的核/壳结构纳米粒子。利用透射电子显微镜、X射线衍射、傅立叶红外光谱、热重分析和振动样品磁强计对其结构和磁性能进行了表征与测量。结果表明,聚多巴胺包覆后的四氧化三铁磁性纳米粒子表现出超顺磁性,并且具有较高的饱和磁化强度59.4 emu/g。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14970
注射压缩成型中基于模具
表面
应变测量的模腔压力检测
关键字:注射压缩成型,
表面
应变,模腔压力
本文研究了注射压缩成型中模具
表面
应变与模腔压力之间的内在联系。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14815
皱纹膜诱导下的聚合物的
表面
微图案化
关键字:皱纹膜,聚合物膜,
表面
起皱,模板诱导,微图案化
基于非传统刻蚀法大面积获得微图案化的聚合物膜是人们面临的一大挑战。此处,我们利用薄膜
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起皱(buckling 或wrinkling)产生的松弛性皱纹微结构作为结构化模板,成功实现了聚合物
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的可控微图案化。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14793
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