α-正规函数和调和α-正规映射

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水凝胶作为一种以聚合物为骨架包含大量水的软体材料,广泛应用于生活中的各个领域。由于其独特的功能和特性,使其广泛应用在药物递送、生物传感器、伤口敷料等生物材料领域。本文通过以动态酰腙键合成的水凝胶为主体来研究凝胶的自修复、酸碱响应、温敏性及降解性等性能。在第一章的绪论中,主要介绍了以不同交联方式形成的自修复水凝胶的特色和应用。第二章中,通过动态酰腙键构建自修复水凝胶,然后运用交联诱导(CIT)机理来
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多组分反应易于通过简单过程制备出复杂结构的天然产物,已广泛应用于组合化学和药物化学领域。直到近几年,在高分子科学领域多组分聚合反应(MCPs)越来越引起研究人员的兴趣。MCPs具有明显的合成优势,例如,反应条件温和,原子效率高,操作步骤简单等等。同时,AIE活性聚合物已成为AIE领域中重要的研究内容之一,尤其是非传统固有发光AIE活性聚合物具有良好的可加工性、结构可控性、成模性、分子量高和生物相容
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近年来白色荧光聚合物材料在固态光源、全息显示屏背光源等领域大放异彩。与传统小分子体系相比较,聚合物白光材料具有工艺简单、成本低、易于大面积制造等优势。目前,常用的获取聚合物白光材料的方法为将不同的发色团通过共混的的方式掺杂到一起,该方法操作简单,但共混物有相分离的缺点,会导致荧光颜色发生改变。因此,为解决共混导致的材料性能不稳定等问题,设计并合成共聚型白色荧光发射材料更具有应用价值。蓝色荧光共聚酯
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在过去的几十年中,由于具有良好的光学性能和电子特性,梯形共轭聚合物被广泛应用于有机效应晶体管和有机发光二极管等领域。随着共轭聚合物合成方法的不断发展,推动了人们制备更多具有特殊结构单元的有机共轭分子。这些独特的结构使得共轭分子具有良好的物理、化学和光学性质。向分子链中引入不同的杂原子,可以有效地微调价电子结构,以便调节具有所需物理和化学性质的结构,从而提供具有所需性能的共轭有机材料。因此开发新型含
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多嵌段聚合物由于其独特的结构和性能,而备受科研工作者的关注。目前,多嵌段聚合物的制备方法比较的单一,且这些方法都存在相应的缺点,因此开发一种多嵌段聚合物的新型制备方法具有重要的研究价值。本文通过预缩聚的方式制备含有多个三硫酯单元的大分子链转移剂macroCTA,进一步采用RAFT聚合得到(AB_n)_m型多嵌段聚合物,为多嵌段聚合物的制备提供了一种新的思路。详细研究了反应条件对于多嵌段聚合物序列结
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导电聚合物是大分子主链含有π共轭结构,通过化学或电化学掺杂后电导率可从绝缘体提升至导体范围的一类高分子材料。导电聚合物不仅具有金属和无机半导体的电学和光学特性、有机聚合物的机械性能和可加工性,还具有电化学氧化还原特性。这些独特性能使得导电聚合物在光电子器件、能源存储和转化、传感器开发中有着广泛的实际作用。在本论文中,我们主要探究了基于聚吲哚/聚吡咯类导电高分子材料在储能、检测及传感器方面的潜在应用
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三阴性乳腺癌是乳腺癌中最难治愈的一种亚型,近年来发病率呈增高的趋势。目前针对TNBC(Triple-negtive breast cancer,TNBC)的治疗方式主要是手术治疗、化疗和放疗,但这些策略不能很好的解决TNBC的转移问题。肿瘤的生长及远端转移,都离不开血管系统的辅助,肿瘤的快速增殖打破了血管生成因子和抗血管因子的平衡,使肿瘤区域促血管生成信号激增,导致肿瘤组织脉管系统异常,并形成免疫
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多壁碳纳米管(Multi-Walled Carbon Nanotubes,MWCNT)是一种优良的骨组织修复材料,具有生物相容性好,韧性好,强度大,机械性能佳等特点。已有文献报道碳纳米管可以促进骨组织修复,但已有研究主要是针对骨组织中的单种细胞开展,如成骨细胞、骨髓间充质干细胞(Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells,BMSC),或从体内研究其促成骨效应。但骨组织中富
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梯形共轭聚合物其独特之处在于它们的主链结构由稠环构成,相邻的环共用两个或多个原子。刚性梯形聚合物中键旋转的限制极大地限制了它们的构象自由度,导致梯形共轭聚合物具有独特且优异的性能。因此梯形共轭聚合物受到了科研工作者的广泛关注。梯形聚合物可分为非共轭(具有扭结构型)和共轭(具有平面构型)结构。它们的合成可大致分为两种一般策略:直接梯式聚合和线性前体聚合物的拉链。梯形共轭聚合物已被广泛用于各种应用中,
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