PM-PP-22:Silicone secondary cross-linked IPN based on poly(vinylacetate-co-hydroxyethyl methacrylate

来源 :第13届亚洲化学大会(13th Asian Chemical Congress) | 被引量 : 0次 | 上传用户:ziyi1965
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以脂质体为载体的抗肿瘤血管药物的靶向治疗是目前的研究热点之一。但对载体与肿瘤血管内皮细胞结合的机理性研究至今在静止条件下进行,事实上肿瘤血液微循环内的流动环境对载体的输运及与靶标的结合率影响很大。因此研究在流动状态下药物载体如何识别和结合内皮细胞成为关键。本文首先用数学建模和数值模拟方法分析肿瘤微循环内血液流动条件,然后建立模拟流动条件的实验系统。在该系统中研究载体的输运规律,测量和分析脂质体与肿
在鱼类游动的研究中,自主推进的数值模拟一直是一个难点,对于大变形的机动运动更是如此。本文首先从"鱼-水"系统的动量和动量矩守恒出发,推导出了二维模型鱼和流体的耦合系统控制方程,并提出了求解该系统控制方程的数值方法。然后以C 型起动为例,研究了模型鱼大变形机动运动的力学机制。本文发现在C型起动中,固有的曲率行波变形起到了关键的流动控制作用。它能成倍提高模型鱼体的运动性能和推进效率。通过对流场结构的分
螺旋桨推进已经成为潜艇技术发展的瓶颈之一,必须开展新型推进方式的研究,仿生推进技术正是其中的研究热点之一。仿生推进技术是指类似鱼类运动的波状摆动推进技术。但自然界中鱼类的身体形状都是扁平的类似椭圆形状,与潜艇的水滴形回转体差异很大。因此本文对不同形状的前体展开研究,以探索前体形状对仿生推进的影响。在研究中,后体统一采用月牙形状,而前体则采用了两种模型:A-鱼类扁平椭圆形状;B-潜艇水滴回转体形状。
鳗鱼波状摆动推进所需机械能由其体侧主动收缩肌肉提供。当肌肉受到神经刺激做动,对外输出机械能,该机械能中的少部分被鱼体组织粘性耗散,一部分转化成鱼体的变形能,其余传递至流体介质。在鱼体与流体能量传递过程中,流体反作用力推动鱼体实现整体运动,这部分耗能被称作有用功。上述机械能的输运过程取决于鱼体主动肌肉、被动组织以及周围流体的相互作用。为了研究从肌肉动作到鱼体运动的鱼游运动链环节中的机械能产生、传递及
The synthetic approach of preparing materials with comparable recognition properties like molecularly imprinting technology is apparently important.This provides the mimicking of the bio-system by cre