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您现在的位置:中国聚合物网 > 资料 > 表面 PISA 的搜索结果 共有结果1787,当前从第601条到第610条,本次搜索耗时0.0158477
 
混晶相Ti02纳米管的制备及其催化性能
关键字:混晶相,协同效应,表面相节点
    通过简单的碱体系水热处理的方法,合成了锐钛矿/金红石混合相Ti02 -维结构的纳米材料。通过调节制备参数,制备了具有不同锐钛矿和金红石比例的Ti0,纳米混晶材料。通过在合成过程中原位的引入Ru、Cu、Fe和Pd金属离子,合成了复合的金属纳米催化剂。以油脂催化裂化为探针反应,探究了Ti01晶体结构对催化性能的影响。结果表明,Ru修饰的混合相Ti02纳米管具有优异的裂解活性,其活性远高于锐钛矿,金红...
http://www.polymer.cn/research/dis_info17730
 
构建抗污与导向性固定抗体的双功能性聚丙烯检测表面
    通过原子可控自由基聚合方法( ATRP)在聚丙烯表面构建了[2-(甲基丙烯酰基氧基)乙基』二甲基一(3一磺酸丙基)氢氧化铵( SBMA)和甲基丙烯酰缩水甘油酯(GMA)的共聚物刷表面。该表面的优势在于SBMA具有优异的抗污能力[1],可以有效地阻抗非特异性蛋白在表面的吸附,而GMA的环氧基团则用于同3一氨基苯硼酸( APBA)反应,实现抗体的导向性固定[2]。蛋白质吸附实验证明了随着SBMA组份的增多...
http://www.polymer.cn/research/dis_info17417
 
表面活性剂杂化的超分子凝胶形成的电化学表征
杂化组装是构建具有不同功能的复杂纳米结构材料的有效途径之一。本文提出了一种电化学方法表征胶束杂化体系形成的新策略。本文通过双子表面活性剂12-12-12 胶束和凝胶因子N,N’-二苯甲基-L-半胱氨酸(DBC)形成的超分子聚集体构建杂化组装体系,采用对疏水环境敏感的亚甲蓝(MB)为电化学探针对杂化体系的形成进行了研究。相比于传统的电镜或荧光光谱的方法,这种电化学方法具有简单、精确表征杂化组装体系形成过程的特点。
http://www.polymer.cn/research/dis_info17069
 
颗粒尺寸效应对电流变液的影响
关键字:颗粒尺寸;表面修饰;电流变液
电流变液是由可极化的固体颗粒分散于绝缘液体中形成的悬浮体系,电场作用下可实现液固之间的可逆、可调转变,在液压、机器人、自动机械等领域有广泛的潜在应用价值。
http://www.polymer.cn/research/dis_info16389
 
吸附在软球表面的高分子链自组装行为
关键字:elastic shells; self-assembly; semiflexible; rod
采用分子动力学方法研究了吸附在软球表面的高分子链自组装行为,发现高分子链自组装行为与吸附能和软球表面张力密切相关。图1给出了软球表面张力增加时不同的自组装结构,当表面张力较小时软球是坍塌的;当表面张力适中时,高分子链自组成正五边形结构;表面张力继续增大,高分子链就变成有序集聚。
http://www.polymer.cn/research/dis_info16341
 
超疏水导电聚苯胺表面的制备
关键字:超疏水;导电聚合物;润湿性转变
本文通过简单喷涂的方法制备了导电聚苯胺薄膜,该薄膜对水的接触角超过 150°,具有超疏水性。分别研究了不同氧化聚合时间所得聚苯胺粉末的表面形貌,发现随着时间的延长,纳米纤维逐渐形成,并与已有的纳米颗粒缠绕、团聚在一起。
http://www.polymer.cn/research/dis_info16318
 
尼龙表面的超疏水疏油改性
关键字:酰胺改性,多级粗糙度,超疏水性
超疏水表面具有多方面的应用潜力,在聚合物表面引入多级粗糙结构并降低表面能可以提高其表面的超疏水性并拓展聚合物的应用范围。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15650
 
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
 
Surface-Initiated ATRP 法修饰聚酯医用材料表面的探讨
关键字:ATRP,PCL,PLA,细胞粘附,基因传染
医用材料和生物体接触点主要发生在表面,可以对医用进行适当的设计和功能化修饰,以解决合成材料非特异性作用和生命体的矛盾。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15379
 
氨基聚合物修饰量子点的研究
关键字:氨基聚合物,量子点,表面修饰
本文通过将带有氨基的聚合物对油相的核壳量子点进行修饰,并将其溶解在碱性缓冲溶液中,并通过透射电镜(TEM),傅里叶变换红外光谱(FT-IR),UV light等对其进行了表征。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14953
 
 
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