机械力化学制备缓控释尿素及性能研究

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tu139201103
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  肥料高效利用是实现我国农业可持续发展的重大需求。缓控释包膜肥料可有效提高肥料利用率。前期,从仿生多巴胺化学出发,结合表面引发原子转移自由基聚合(SI-ATRP)和表面自引发光接枝聚合(SIPGP)技术成功制备了具有“Polydopamine-g-polymer brushes”结构的刺激响应性体系,实现了对活性成分的控制释放[1-4]。
其他文献
多核顺磁性金属离子簇具有新颖的拓扑结构,并且在高密度的信息存储[1],量子计算[2],磁制冷领域具有潜在应用价值.因此,长期以来,多核顺磁性金属离子簇的设计、合成及磁学性质的研究受的了配位化学家的广泛关注.我们研究了3-羧基-5-甲氧基水杨醛肟与过度金属铜离子的反应,得到了一个四核的配合物(Fig.1),配合物中包括四个铜离子,四个3-羧基-5-甲氧基水杨醛肟,其中包括两个对称的两部分.
构筑稀土单离子磁体的配体通常有氧基配体、氮基配体及碳基配体等,而硫基配体构筑的稀土单离子磁体还比较少[1-2]。我们以硫代羧酸配体(dtc)成功地构筑了一系列单核稀土配合物。
多金属盐酸盐( POMs)具有结构多样,尺寸可调,分子易于设计组装等特点,在催化、电磁、生物医学、光化学等领域具有广泛的应用价值。在共轭聚合物中,聚苯胺(PANI)以其独特的电化学和光学性质,近年来受到研究者们的更多关注。
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采用理论方法正确模拟有机分子的精细电子光谱有一定难度。这里我们介绍一种可以计算有机大分子精细电子光谱的有效方法,并将其应用于染料敏化太阳能电池光敏剂分子的设计策略中。
疾病标志物分子探针的发展有助于更全面的了解疾病的分子机理,但是此类分子工具在医药的临床应用研究中一直非常匮乏。最近,科学家们发现了一种新型的分子探针,称之为核酸适配体。它是由DNA/RNA单链构成的核酸分子,可特异性地识别单个蛋白、小分子。
过渡金属氮化物具有类贵金属催化剂的性质,利用氮化物取代昂贵的贵金属催化剂已成为研究热点之一[1]。然而,人们对氮化物的相关反应机理仍不清楚。利用团簇模型,可以从分子水平上揭示活性结构和反应机理等。
FeO/Pt(111)是一个重要的氧化物/金属模型体系1,其结构与性质的理解对催化、光电器件等的研究十分重要2.尽管对单层氧化亚铁的研究已经比较细致深入,但我们对双层氧化亚铁的了解还不够.
利用海洋贻贝的主要粘附功能基团多巴胺(Dopamine)具有的粘附性能高、pH响应和无污染等优点,合成了多巴改性聚丙烯酸仿生聚电解质PAADopa,并利用金属离子的螯合作用得到交联结构,再将其与带正电的聚乙烯亚胺PEI进行层层自组装,得到聚电解质多层膜;采用石英晶体微天平(QCM-D)和原子力显微镜等表征手段,系统研究了盐浓度、pH和交联度等因素对多层膜厚度、形貌、硬度和溶胀性能等的影响;发现得到
作物缺铁黄化时有发生,造成产量和品质明显下降,至今尚未发现一种真正既经济又有效的施铁方法。纳米氧化铁凭借其强吸附性、特殊的表面活性、穿透性等纳米效应,可望能更有效地被作物吸收,改善作物缺铁黄化症状。