配位聚电解质复合凝聚材料的制备与应用研究

来源 :华东理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gongzi8886
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
复合凝聚体是一种由带相反电荷的大分子,如蛋白质、核苷酸和聚电解质等相互络合形成的软物质结构,普遍存在于自然和生命体系中。利用功能性聚电解质或者生物大分子可控制备新型复合凝聚材料,是近年来高分子材料和软物质领域的研究热点。本文设计合成了两种吡啶二羧酸的双头和三头配体,利用其与不同金属的配位制备了一系列超分子配位聚电解质。利用超分子聚合物结构和性质的可调性,本文构筑了多种不同结构和功能的聚电解质凝聚材料,实现了此类材料的稳定性提高、机械性能增强和多功能化,为后续的应用奠定了基础。最后,本文利用肽和铁氰化
其他文献
纳米药物递送系统作为一种相对温和的癌症化疗手段具有许多优点,但临床治疗中效果并不理想。普通药物载体在体内,易被巨噬细胞吞噬、体内半衰期短、副作用强、药效低,在肿瘤化疗中的疗效有限。因此本论文旨在结合磁共振成像、叶酸主动靶向、pH-光双触控释、聚乙二醇长循环及融膜性内涵体逃逸功能,开发一种提高药效、低毒的药物载体,实现精准医疗。设计并合成了一种同时具有核磁共振追踪能力、pH-光双控释药能力的Gd-D
学位
随着核能的长足发展,各种核设施不断产生大量含氚废水。氚的环境排放和回收利用是核能开发和核技术应用领域亟待解决的关键问题。本文选择含氚水处理的关键技术之一疏水催化剂开展了系统地研究。在文献调研的基础上,从稳定性和可靠性出发,论文开展了无机疏水Pt催化剂的研制。采用化学刻蚀法制备了表面具有微观粗糙结构的疏水的金属镍片;以乙二醇作为还原剂和分散剂,以炭黑作为分散载体,采用溶剂热合成法制备了小粒径、高分散
学位
聚氨酯弹性体兼具橡胶的高弹性和塑料的高强度特性,且产品性能可调节范围大,被广泛应用于核电站、航空航天、核动力系统等领域,成为极具发展前景的材料。面对γ射线、电子束等高能辐射环境,材料内部分子链及网络结构发生交联、断裂、重排等变化,并进一步引起宏观力学性能的显著变化。因此,全面地认识聚氨酯弹性体在高能辐射环境下的辐射损伤行为,并在此基础上设计开发具有耐辐射特性的聚氨酯弹性体材料具有重要理论和实践意义
学位
材料是支撑人类社会和科技发展的物质基础。材料,按其物理化学属性可分为无机材料、金属材料和高分子材料,可以适用于不同的场合。在当今科技迅速发展的年代,将不同类型的材料组合在一起,调控材料从微观到宏观的多层次结构,以期获得性能优异、适用性强的材料,一直都是科技工作者致力从事的工作和孜孜以求的目标。杂化材料一般由高分子材料与无机材料或金属材料构成,它能够综合高分子材料的软、易加工的特性和无机/金属材料的
学位
本论文重点研究聚乳酸(PLA)亚稳相的形成与调控,以及PLA亚稳相对纤维可延展性和尺寸稳定性的影响。首先,选用PLA非晶纤维和薄膜,对比研究PLA亚稳相形成的分子本质及亚稳相形成和物理老化现象出现的内在联系。在此基础上选用PLA纤维,研究热处理温度(<玻璃化转变温度,T_g)对亚稳相形成以及亚稳相对纤维性能的影响。为了进一步调控亚稳相的形成,选用PLA/聚乙醇酸(PGA)共混纤维,分别研究晶态和非
学位
刺激响应高分子水凝胶作为一类能对外界刺激(光、电、热、磁、化学物质等)作出响应,产生颜色、形状等变化的智能材料,在仿生智能器件的设计和制备方面存在广阔的应用前景。其中,可以固定临时形状的形状记忆水凝胶和能够发生可逆形变的水凝胶驱动器由于其独特的性能深受科学家们的关注。然而,刺激响应方式的单一性和相应水凝胶功能的单一性限制了它们的进一步应用,为解决以上问题,实现智能水凝胶的多刺激响应性能及功能的多样
学位
在过去的二十年中,人们一致认为作为抗癌药物载体的纳米医用材料(NMs)的尺寸在决定其细胞内化、生物分布、肿瘤富集和穿透以及体内血液和组织清除方面起着关键作用。当前,纳米药物载体的尺寸效应研究大多集中在球形系统上,由于难以根据需求控制合成不同形状的纳米材料,关于各向异性纳米材料的体外和体内行为的研究相对较少。柱状聚合物分子刷(CPBs)具有典型的一维蠕虫状纳米结构、可调节的柔韧性、精确可控的长度和直
学位
撞击流作为混合强化的重要手段,在化工、能源、环境、生物及制药等各个领域已有成功应用。掌握撞击流反应器内流动模式及混合机理,对高效、可控撞击流反应器的开发、设计及优化至关重要。本文采用实验方法和数值模拟,系统研究了撞击流反应器中复杂流动模式及混合机理,具体内容归纳如下:1.采用激光诱导荧光技术对T型撞击流反应器中流动模式和混合机制进行了研究。重点考察了反应器内三维复杂旋涡结构的形成及演化规律,分析了
学位
能源被认为是世界人口的重要需求,由于人口激增和工业革命,全世界对能源的需求大大增加。几十年来,严峻的环境污染问题和化石燃料减少的趋势不断激励着研究人员,科学家和政策制定者去探索替代能源以满足世界人口对能源的需求。就可再生能源而言,氢(H2)燃料被视为清洁,可持续和环保的燃料。为了减少环境污染问题并增强可再生能源的能源供应和储存,通过电化学电解水分解制氢被认为是重要的可再生能源手段之一,其中借助聚合
学位
石油烃热裂解制备乙烯过程是石化行业的“龙头”。由于热裂解能耗巨大,通过开发新型强化炉管提高过程能效,实现乙烯装置的节能高效运行,将产生显著的社会经济效益。基于新型内构件的炉管强化技术一般通过在炉管局部位置安装各种扰流元件改善管内流型,具有强化效果显著、加工成本低、方便对普通炉管升级改造的优势,逐步成为裂解炉管强化的研究热点之一。本文基于构造协同场的流动控制方法设计强化裂解炉管,采用新型中空立交盘内
学位