树状DNA组装体的可控自组装及尺寸响应

来源 :中国化学会第28届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:nimadebiri
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  DNA 作为一种纳米级别的分子,以其精确的分子识别能力、序列可编程性质、简单而清晰的二级结构等诸多优点成为组装纳米结构和构建纳米器件的优秀材料.1i-motif 结构是一种对质子敏感的四链螺旋DNA 结构,它已经被设计为可利用酸/碱驱动的高效分子马达以及多种分子器件.
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以甲苯二氰酸酯(TDI)、聚四氢呋喃(PTMG)、环氧树脂(EP)、三羟甲基丙烷(TMP)和含有不同长侧链结构的二元醇扩链剂为原料,采用同步法合成了聚氨酯/环氧树脂互穿聚合物网络(PU/EP IPN).采用动态力学分析法(DMA)研究了不同扩链剂(1,4-丁二醇、1,2-辛二醇、1,2-十四碳二醇和硬脂酸单甘酯)、交联剂2OH/3OH(摩尔比)及催化剂用量对PU/EP IPN 阻尼性能的影响.结果
利用原子转移氮氧自由基偶合法成功将聚甲基丙烯酸N,N-二甲氨基乙酯(PDMAEMA)高效接枝到碳纳米管(MWCNT)表面制备了杂化梳状聚合物MWCNT-g-PDMAEMA,并通过FTIR,1H NMR 及TGA等测试手段对产物进行了表征。论文还研究了MWCNT-g-PDMAEMA 水溶液的pH/温度敏感性。结果表明,当pH 升高时,溶液相应的LCST 迅速下降。测试中没有观察到期望的剪切增稠现象,
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以三氧化二锑、异辛醇、马来酸酐为原料合成马来酸单辛酯锑,通过傅里叶红外光谱仪表征结构,并用紫外灯耐候试验箱和转矩流变仪对其耐紫外光稳定性能和热稳定性能进行了研究.结果表明,该化合物具有优异的耐紫外光性能,在紫外光辐照17h 时仍没有分解;当其用量为2.5phr 时,PVC 的热稳定时间为1264s.
先以Cbz 作为保护基团,L-赖氨酸作为支化单元,EDC 和HOBT 作为缩合剂合成二代的树突大分子G2.通过催化加氢脱去保护基后再和OAS 经酰胺缩合制备带有八臂的POSS 基树枝状大分子POSS-G2.1H NMR 和ESI-TOF-MS 证明采用此收敛法合成得到的大分子结构准确,分子量分布均一.
采用马来酸酐接枝聚丙烯(PP-g-MAH)和偶联剂乙二胺(EDA)的基团缩合反应,合成一系列含有长支链(LCB)及/或胺基的改性聚丙烯.通过剪切和拉伸流变测试,考察了线性粘弹区和非线性粘弹区的流变行为.研究结果表明,存在着极性官能团致使的相分离及氢键所导致的物理交联,且多点长支链、相分离和氢键的协同效应对产物流变性能有着显著影响.在线性区域,长支链和相分离是产物弹性明显增加的主要原因,而氢键的影响
聚合物链取向是目前有效发挥球型纳米粒子增强塑料基体的方法之一。与传统填充型增强复合材料的理论不同,球型纳米粒子增强的应力传递机制是使应力传递到聚合物体系中更多的取向分子链[1]。本文通过溶液接枝法在纳米二氧化硅粒子表面引入聚丙烯酸丁酯分子链,可以有效增强粒子与聚丙烯界面的相互作用。然后将改性的纳米二氧化硅和聚丙烯在转矩流变仪中进行熔融共混。将共混材料在180℃下模压制成薄片。通过固态拉伸工艺,在1
本文以废胶粉、脱硫灰、碳酸钙等作为沥青的改性剂,以影响沥青路用性能的因素为出发点,分别研究了胶粉改性沥青系列、脱硫灰/碳酸钙改性沥青系列和胶粉与脱硫灰/碳酸钙复合改性沥青系列的改性沥青,确定了改性剂的最佳添加量,添加16%废胶粉12%碳酸钙18%脱硫灰.,且研究了不同改性剂用对沥青的流变性能(粘度、粘弹性等)的影响.试验结果表明:废胶粉的加入使得沥青的强度增值最大,且废胶粉在高温时期增黏效应更加明
变量之间的相关性研究甚多,对互补信息的研究却鲜有报道。本文基于模型集群分析(ModelPopulation Analysis,MPA) 提出了研究变量互补信息的方法,即变量互补信息网(VariableComplementary Network,VCN)。
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