Al溶胶改性杨木纤维及板材性能研究

来源 :中国化学会第二十七届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:nene7
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由于孔结构材料具有高比表面积,稳定的三维框架结构,近来广泛受到关注。电极材料若具有介孔结构,有利于Li+的扩散传质,对于提高材料的倍率性能具有积极意义。本文通过溶胶-凝胶及后续热处理法合成了具有相对规则孔结构的Li3V2(PO4)3/石墨烯(LVP/G)复合材料。
基因转染能将外源基因导入细胞进行表达,是生物学研究与基因治疗的重要手段,而开发高效且安全的转染试剂,尤其是针对难转染细胞的转染试剂,仍然是生物技术发展的重要任务之一.昆虫细胞包括多种分子细胞生物学研究中的重要细胞(如果蝇S2细胞),但它们往往为半贴壁细胞,一向较难转染.不久前我们制备了一种聚乙烯亚胺(PEI)修饰的石墨烯(graphene oxide,GO)作为适合哺乳动物细胞的高效基因载体1.在
上转换发光采用近红外光激发,辐射一个高能光子。这种特性使得成像过程无生物样品自发荧光,在生物成像方面具有广阔的应用前景[1]。除了生物成像以外,我们也利用上转换纳米材料作为新型的药物载体,例如装载上阿霉素[2]以及二氢卟吩[3],实现了成像指导下的药物靶向输送和治疗。在两亲性高分子的修饰下,上转换纳米材料纳米材料表面出现一个疏水层,我们发现阿霉素等一些药物小分子能够容易的吸附在上转换纳米材料表面,
单壁碳纳米管(SWNTs)因具有独特的光学性质,近年来广泛应用于生物成像及光学治疗中.在我们的研究中,通过一种由金种连接、金种生长及表面修饰所组成的液相中原位合成的方法,在DNA修饰的单壁碳纳米管上原位生长金或银纳米粒子,得到能够稳定存在于生理环境中的SWNT-Au-PEG和SWNT-Ag-PEG复合物.由于表面修饰的金或银纳米粒子的存在,单壁碳纳米管-金属复合物表现出优异的浓度及激发光源依赖的表
将电喷雾法制得的微米级带电小水滴极速冷却,可制得纳米尺度的玻璃态冰纤维。通过对冰纤维的微观形貌、玻璃化转变、带电性质、溶质排除等多方面性质的研究,我们推测冰纤维是在瑞利射流(Rayleighjets,带电液滴库伦分裂时产生)猝冷的过程中所形成的。本研究提供了一项简便的制备玻璃态冰的新技术,对于确定水的玻璃化温度、研究超冷水的热力学和相转变特性有较大助益;同时冰纤维中溶质分布的研究,为带电液滴的分裂
超分子自组装在自然界中普遍存在,该过程可促使分子自发地呈高度(或一定程度)的有序排列,而这种有序排列,会进一步导致该物质在某一方面性质的大幅改变,所以对该现象的研究显得尤为重要.在有机小分子半导体材料领域,分子间有序的排列可有效提高分子间电子交互作用,从而一定程度上弥补有机小分子半导体材料载流子迁移率相对较低的缺陷,还可以有效地提升部分难溶(不溶)分子与液相法器件工艺的兼容性[1].在自组装过程的
针对赵60站处理的赵78断块采出液中含有大量泥砂,给低温脱水造成问题的情况。以该站所处理不同原油性质的两口油井为代表,合成适合不同原油性质的两低温破乳剂按黄金分割进行了复配后得到了一种采出液中含有大量泥砂的低温脱水破乳剂。现场在加药量100 mg/L,脱水温度40℃时,脱后原油达到外输优质标准,污水水质达标。
电纺丝作为一种简单而且直接制备超细聚合物纤维的方法,在组织工程支架的制备和药物缓释载体方面已经引起越来越多的研究者的浓厚兴趣。在局部药物释放剂型的研究中,本课题组利用非均相溶液纺丝体系,通过静电纺丝技术成功制备出多种纤维—微胶囊复合载药体系。这一系列载药体系的特点是微观结构可控,并且药物的释放可以通过浓度梯度、材料的选择、膜厚度、胶囊直径等多种参数进行调控。通过对模型药物(牛血清白蛋白)的负载与释
利用四球摩擦磨损试验机考察了合成的2.4-二苯胺基-6-二烷基硫代磷酸酯基-三嗪(PABT)在菜籽油中的摩擦学性能,利用热重分析了其热稳定性.结果显示此三嗪衍生物具有良好的极压抗磨、减摩性能和高的热稳定性.用SEM和XPS分析了其在润滑油中的摩擦学机理是在摩擦过程中形成了含有FeS,FeSO4,FePO4和有机氮化合物的复合膜保护层,这层复合膜,拥有极压抗磨作用.