功能化聚三唑的制备和应用探索

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:lwsun_2008
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硼酸酯中心硼原子具有独特的缺电子构型,其能与含能材料当中的NH2、NO2基团间分别可产生配位键合及诱导作用[1,2],而硼酸酯又能和含能复合材料中的粘结剂发生酯交换反应,因此硼酸酯类化合物成为增强复合含能复合材料力学性能和工艺性能的一种重要界面改性剂。但是,目前使用的多数硼酸脂键合剂在潮湿空气环境中极易潮解,作为复合含能材料的添加剂可能会失效。
会议
本论文基于铼(Ⅰ)、Ir(Ⅲ)配合物发光材料的特性,利用量子化学计算方法从分子的微观电子结构出发,考虑溶剂化作用,深入剖析分子的基态、激发态、吸收与发射光谱的性质,从本质上揭示了几何结构与光电性质的关系,预测了材料性质。
提出了激发态取代基参数σ exCC,合成了一系列X-PhCH=CHPh-Y,X-PhCH=NPh-Y,X-PhCH=N(O)Ph-Y化合物,测定了这些化合物在环己烷、乙醚、三氯甲烷、乙腈和醇等溶剂中紫外吸收光谱的最大波长。将σ exCC应用到上述各类化合物及相关化合物的UV 和荧光光谱的定量相关。结果表明用数σ exCC关联结果比其它取代基常数如Hammett 常数、自旋离域参数的关联结果更好。
CO2 是导致全球变暖的最重要的温室气体,研究开发高效、低成本的CO2 吸收技术对于减排和隔离CO2尤为重要,更是低碳经济的需要.CaO 因其具有高的吸附容量,低的制备成本,较长的使用寿命以及良好的抗磨性而成为良好的CO2 吸收剂.
聚联乙炔囊泡是一种多功能的生物传感器件,可用于检测脂多糖、蛋白质、DNA、细菌病毒等生物大分子,引起人们极大关注。本文利用聚联乙炔/纳米氧化锌的自组装技术,首次将细胞膜磷脂组装到囊泡中,通过离子相互作用和氢键,形成的纳米复合材料具有有序的壳核结构。
以具有生物相容性的烯丙基缩水甘油醚、D,L-丙交酯和聚乙二醇为原料,首先通过开环聚合和耦合等一系列方法合成具有窄分子量分布的聚合物主链——ABC型两亲三嵌段聚合物聚烯丙基缩水甘油醚 -b-聚己内酯-b-聚乙二醇(PAGE -b-PCL-b-PEO);然后通过自由基加成反应将L-半胱氨酸盐酸盐接枝到聚合物主链上从而形成侧链带有两性离子的ABC型三嵌段聚合物PAGE/cys -b-PCL-b-PEO.
具有温度、浓度、pH、电解质等刺激响应的表面活性剂因其丰富的溶液聚集行为[1,2],在生物技术和药物传递等领域受到广泛的关注。本文合成了一类新型的吡咯烷酮基pH 敏感型Gemini 表面活性剂(Di-CnP,Fig 1a),研究了其在不同疏水链长和不同pH 条件下的表面活性和吸附行为。
本文介绍了一种简单制备N掺杂TiO2(TiOxNy)纳米纤维及TiN纳米纤维的方法,并详细研究了材料的形貌和结构组成,进而考察了这一系列材料的可见光催化性能.首先利用静电纺丝结合高温烧结的方法制得了锐钛矿TiO2纳米纤维,然后将其置于氨气氛围中,在450-700℃范围内煅烧2h,即得到了不同N掺杂量的TiO2纳米纤维.随着温度升高,N掺杂量增大,当温度升高到700℃时,材料由TiO2转变为TiN.
目的:构建载布地奈德核壳纳米纤维的递药系统,以期达到药物在结肠定位释放的目的.方法:以丙烯酸树脂Eudragit S100为壳层材料,乙基纤维素(CE)为核层材料,布地奈德载于核层,采用同轴电纺技术制备核壳纳米纤维,考察制备的主要影响因素;以包封率考察药物的包载情况;扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)表征纤维的表面形貌;在模拟体内胃、小肠、结肠pH环境的释放介质中,评价其体外释药行