基于石英晶体微天平-椭偏仪联用技术研究聚电解质刷离子特异性效应

来源 :第九届全国高聚物分子与结构表征学术讨论会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:CallingCourage
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  离子特异性效应对聚电解质刷的相关性质至关重要。基于石英晶体微天平-椭偏仪联用技术,我们研究了两性聚电解质刷和强聚电解质刷体系中的离子特异性效应。研究表明,两性聚电解质刷上的离子基团和溶液中的反离子有特异性相互作用,从而表现出明显的离子特异性效应。通过离子特异性效应可以调控两性聚电解质刷的构象行为和水化程度,从而可以控制蛋白质在其表面的吸附与解吸附。通过研究强聚电解质刷离子特异性效应,我们认为需要重新审视"强聚电解质刷对pH不敏感"这一传统观念。当溶液pH改变时,H+和OH-的浓度随之改变,且这两种离子会与强聚电解质刷上凝聚的反离子相互交换,从而导致强聚电解质刷的性质,如黏弹性、表面润湿性、表面润滑性及表面粘附能力等,表现出明显的pH敏感性。上述研究表明,通过石英晶体微天平-光谱型椭偏仪联用技术,可以从不同角度实时原位表征聚电解质刷在界面上的各种行为,澄清了单独使用相关表征技术进行研究时的一些困惑,从而更加清楚地阐明聚电解质刷的界面性质。
其他文献
  多孔及中空聚合物纳米球具有很大的比表面积和内部空腔,可作为"微容器"使用,因此它们在生物医学方面有着广泛的应用前景[1]。聚合物纳米球若具有刺激响应的纳米结构,可用于
集成电路制备过程中,需要对金属表面进行化学处理,通常采用了有机保焊剂的表面处理方式,作为保护铜面免受氧化而进入实际应用.30年之前本课题采用表面增强拉曼散射光谱等方法
PPR(pentatricopeptide repeats)基因组成陆生植物中最大的基因家族。真核生物的PPR基序由35个简并氨基酸序列串联阵列形成,并且通过序列特异的结合发挥修饰DNA或RNA的功能,大多数高等植物PPR基因定位在叶绿体和线粒体中,其功能主要是调节植物的叶绿体和线粒体基因的表达。有些PPR蛋白的C-末端存在额外的结构域,最普遍的就是E和DYW结构域,也包括一些DNA或RNA链接结
数学《课程标准》指出:“数学教学要密切联系学生的生活实际,从学生的生活经验和已有的知识出发,创设生动有趣的情境,引导学生开展自主探索、动手实践、合作交流等活动,激发
本文以TiCl4、Ba(OH)2·8H2O、NH3·H2O和NaOH为原料,乙醇、水及其混合液为溶剂,分别采用两步沉淀法、超声化学法和溶剂热法在较温和条件下制备了粒径为14~160nm的立方相BaTiO3
本文以含氟基团标记的不同聚合度PMMA为对象,研究PMMA薄膜活性层厚度的分子量依赖性,并对其原因进行探讨。实验证明聚合物薄膜表面活性层厚度具有分子量依赖性。这可能与分子链
  乳液-溶剂挥发法是制备聚合物胶体微球的一种常用方法,嵌段共聚物受限于乳液液滴中通过自组装能形成具有各种特殊纳米结构的胶体微球.改变共聚物的链长或调节水相中表面
会议
在众多煤化工工艺中,煤热解能够将低阶煤分质利用,生成煤焦油、粗煤气及焦炭从而能够有效利用资源,然而低阶煤在热解过程中会生成大量的废水,给后续处理工段造成较大的压力,
  细菌纤维素(BC)的3D网络结构,高吸水性,保湿性,良好的力学性能和生物相容性等性能使其在生物医用方面得到广泛应用[1-2]。本研究利用SEM研究BC的结构,种植成纤维细胞(NIH
会议