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表面活性剂对Ni(OH)2 纳米线/粘土/PNIPAAm 纳米复合水凝胶力学性能的影响
关键字:PEG6000,聚(N-异丙基丙烯酰胺),粘土,Ni(OH)2 纳米线
在过去的几十年里,作为一种典型的温度敏感性水凝胶,聚N-异丙基丙烯酰胺(PNIPAAm)已经吸引了众多研究者的兴趣。Haraguchi 等人以粘土取代传统的有机物作为交联剂的方法,制备出了一系列的粘土/PNIPAAm 纳米复合水凝胶。近年来,本课题组在此研究基础上已成功合成出以改性粘土为物理交联剂的高粘土含量的PNIPAAm纳米复合水凝胶,该凝胶具有很好的断裂强度和拉伸断裂比。CTAB,
http://www.polymer.cn/research/dis_info4416
 
通过激光诱导聚合物表面周期性微纳米结构制备大面积单轴取向的二氧化硅介孔薄膜
关键字:激光诱导微纳米结构, 取向, 二氧化硅, 介孔薄膜
介孔材料是指孔径在2—50nm 之间的固体孔状材料。自从1992 年美国Mobile公司的研究人员使用长链烷基季铵盐为模板剂合成了M41s 系列介孔材料后,介孔材料以其独特的结构、新颖的“超分子模板”合成概念引起了科学界的广泛关注,并迅速成为化学、物理、材料、生物及能源等学科领域的研究热点。为了满足应用的需要,介孔材料必须具备适当的外形,目前文献报道的主要有颗粒、薄膜、纤维、块状等。然而在这些报道中,介孔...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4407
 
聚氨酯表面偶联重组蛇毒纤溶因子rFⅡ及其纤溶活性评价
关键字:聚氨酯,重组蛇毒纤溶因子,偶联,聚乙二醇,纤溶活性
目的:通过聚氨酯表面偶联重组蛇毒纤溶因子rFⅡ来提高其纤溶活性。方法:在聚氨酯(PU)表面上涂复含羧基硬段的聚氨酯溶液(PU1)制备羧基化表面聚氨酯(CPU)并用次甲基蓝吸附法测定表面羧基含量;在CPU表面上用EDC接枝双端氨基聚乙二醇(PEG)并用滴定法测定该表面的PEG接枝量;在CPU-PEG表面用EDC偶联重组蛇毒纤溶因子(rFⅡ)并用放射性同位素法测定该表面的rFⅡ偶联量,最后用试管定量法评价样品的纤溶活性。结果:CPU表面羧基含量为6...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4329
 
采用SFAD将酶偶联在无活性官能团聚合物表面的新方法
关键字:光偶联剂,碳酸酐酶,偶联,对硝基苯乙酸,酶活性
本文采用异双官能团光偶联剂-(全氟代叠氮基苯甲酰氨基)乙基-1,3-二硫代丙酸磺基丁二酸亚胺酯,Sulfosuccinimidyl (perfluoroazidobenzamido) ethyl-1,3-dithio propionate,SFAD),将碳酸酐酶(Carbonic anhydrase,CA)接枝在无活性官能团聚合物-聚甲基戊烯(Polymethyl-pentene,PMP)表面。以对硝基苯乙酸(p-nitrophenyl acetate,p-NPA)为底物,采用紫外分光光度计测定了接枝CA的活性。结果表明,接枝...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4293
 
可生物降解聚乳酸类高分子骨修复材料的研究与进展
关键字:聚乳酸 羟基磷灰石 复合材料 表面改性 骨修复
羟基磷灰石(HA)/聚乳酸类高分子复合材料是近年来发展起来的一种较理想的骨科修复材料。HA等钙磷生物活性陶瓷由于原料价廉易得,成分和结构与骨相似,具有骨传导和诱导活性;聚丙交酯(聚乳酸,PLA)、聚乙交酯(PGA)及其共聚物聚丙交酯-乙交酯(PLGA)是一类体内可生物降解吸收的脂肪族聚酯医用高分子,由于具有较好的生物相容性、降解性和力学性能,已被FDA认证应用于临床。但HA本身缺乏机械强度,脆性大、易断裂,加工性能差,在体...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4127
 
聚乳酸-羟基乙酸表面接枝RGD及骨髓基质干细胞和其复合培养研究
关键字:聚乳酸-羟基乙酸共聚物,RGD,兔骨髓基质干细胞
本文主要考察聚乳酸-羟基乙酸(PLGA)表面接枝RGD多肽是否能够提高骨髓基质干细胞在其表面的黏附,增长和分化。PLGA表面接枝RGD多肽主要通过先在其表面进行聚乙烯亚胺胺解从而引入活性反应基团-NH2,然后戊二醛同-NH2反应引入醛基,最后RGD同引入的醛基反应实现。本文用的RGD为含有一个Cys(半胱氨酸)的多肽,其中的S元素作为RGD存在的一个标志。XPS(X射线光电能能谱)测试结果表明接枝后的PLGA表面有N,S元素存在,说明RGD成功接...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4014
 
聚乳酸-羟基乙酸表面接枝RGD及骨髓基质干细胞和其复合培养研究
关键字:聚乳酸-羟基乙酸共聚物,RGD,兔骨髓基质干细胞
本文主要考察聚乳酸-羟基乙酸(PLGA)表面接枝RGD多肽是否能够提高骨髓基质干细胞在其表面的黏附,增长和分化。PLGA表面接枝RGD多肽主要通过先在其表面进行聚乙烯亚胺胺解从而引入活性反应基团-NH2,然后戊二醛同-NH2反应引入醛基,最后RGD同引入的醛基反应实现。本文用的RGD为含有一个Cys(半胱氨酸)的多肽,其中的S元素作为RGD存在的一个标志。XPS(X射线光电能能谱)测试结果表明接枝后的PLGA表面有N,S元素存在,说明RGD成功接...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4004
 
温敏聚合物修饰的磁性纳米粒子及其性能研究
关键字:磁性纳米粒子,温度敏感,表面改性,聚异丙基丙烯酰胺
磁性Fe3O4纳米粒子具有较好的磁响应性、超顺磁性和大的比表面积,在生物医学领域具有广阔的应用前景,但未经修饰的磁性粒子本身易团聚,缺乏功能性基团,从而限制了其应用。如何增加磁性Fe3O4纳米粒子的胶体稳定性并使其具有良好的功能特性,是一项值得关注的研究课题。本文采用化学共沉淀法制备了磁性Fe3O4纳米粒子,用γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷对Fe3O4粒子进行表面修饰,引入可聚合的双键,并与N-异丙基丙烯酰胺温敏单...
http://www.polymer.cn/research/dis_info3985
 
热成型的共连续相生物纳米复合物材料—纤维素微晶表面接枝聚己内酯
关键字:纤维素微晶,聚己内酯,接枝,生物纳米复合材料
将纳米复合技术引入可再生资源材料的研究,形成新的生物纳米复合材料研究领域[1]。天然聚多糖纳米粒子的高比表面积及刚性棒状和片状结构,能发挥出如同无机纳米粒子增强材料的功能,已经利用天然聚多糖纳米晶须和片晶成功地增强改性了橡胶[2,3]、淀粉塑料[4]等。
http://www.polymer.cn/research/dis_info3933
 
聚偏氟乙烯微滤膜表面可控修饰及表征
关键字:聚偏氟乙烯 微滤膜 紫外预辐射 反原子转移自由基聚合 蛋白质污染
在目前能源短缺和环境污染日益严重的时代,膜分离技术由于其分离系数大、能耗低、不易产生污染、操作简单,而在化工、电子、纺织、轻工、冶金、石油、食品、医药、节能技术、环保技术、清洁生产等众多领域可以取代传统的高能耗和易污染的分离技术,具有广阔的应用前景。在众多的膜材料中,聚偏氟乙烯(PVDF)具有优异的力学性能、化学稳定性、耐辐射、耐热性和较聚四氟乙烯(PTFE)及聚丙烯(PP)易于制备的优点,可用作膜蒸馏和膜萃取材...
http://www.polymer.cn/research/dis_info3799
 
 
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