UPy基主链型超分子聚合物的合成与粘弹性研究

来源 :哈尔滨工程大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:p_y112233
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
随着社会与经济的发展,传统单一模式的材料难以满足人们对材料性能多样化的需求,新型功能性材料的研发对材料学家与化学家们提出了新的挑战。由脲基嘧啶酮结构(2-ureido-4[1H]-pyrimidinone,UPy)构成的超分子聚合物作为一种新型的聚合物材料,其非共价键作用连接的本质赋予了它本身多种特异的性能,有着良好的应用前景与广阔的发展空间。聚合物的粘弹性决定了其机械性能与适用条件,而聚合物的粘弹性与其自身的化学结构有着密切的关系,超分子聚合物亦如此。UPy基超分子聚合物由UPy结构、异氰酸酯结构
其他文献
多芳环类有机材料是功能材料化学的一个重要分支,也是超分子化学的重要组成部分之一。杯芳烃、蒽酮类、四苯乙烯类等材料的出现,推动着多芳环有机材料的快速发展。近年来,液晶材料因其广阔的应用前景而备受关注。尤其是合成稳定性高、宽液晶温度范围、高度有序液晶相的盘状液晶是当前有机功能材料的研究热点。然而,常规的盘状液晶普遍存在发光能力不足或荧光猝灭的缺陷。因此,提高盘状液晶材料的发光能力成为广大研究者致力解决
学位
灵菌红素(Prodigiosin,PG),一种具有3个吡咯环的甲氧基吡咯骨架结构类物质,是一种微生物次级代谢产生的重要天然红色素。研究发现,灵菌红素具有抗细菌、抗肿瘤和免疫抑制等重要活性,在医药开发、环境治理和染料制备等领域具有巨大的应用价值。因此,近年来粘质沙雷氏菌发酵法生产灵菌红素已成为国内外研究热点。但是,我们对粘质沙雷氏菌合成灵菌红素背后的调控机制的理解依然有限,这一定程度上制约了微生物发
学位
二维(2D)材料如石墨烯、二维过渡金属碳化物(MXenes)等,由于其独特的2D结构,在能源存储与转换领域被广泛研究。而2D复合材料,一方面能够充分保留2D结构的电子/离子传输优势,另一方面也能改善单一组分的不足,更是引起了广泛关注。然而,目前报道的2D复合材料具有制备方法复杂、结构不可控、界面结合弱等缺点,进而影响其界面电子传输和结构稳定。石墨烯和MXene都具有优异的电子传输特性、力学性能和高
学位
灵芝(Ganoderma lucidum)是一种名贵的食药用真菌,具有极高的营养保健和药用价值。三萜和多糖是灵芝中最主要、最具有显著生物学活性的两类化学物质。由于灵芝生产水平普遍较低,三萜和多糖生产提取成本高,严重限制了其在各领域中的广泛应用。导致这一现象的本质原因是灵芝三萜和多糖的合成途径不清晰、关键调控基因不明确。因此,完善灵芝三萜和多糖合成路径、挖掘关键调控基因,已经成为大幅度提高灵芝三萜和
学位
己二酸,作为尼龙6,6的聚合前体物质,市场规模持续增加。当前的化学法合成己二酸依赖石油资源,工艺流程长,副产物较多,工业“三废”排放严重,特别是温室气体N_2O的排放量十分大。生物法合成己二酸,既满足了高效率、高得率的化学品生产理念,也符合低能耗、低排放的环保要求,并且可以使用可再生资源作为合成己二酸的替代性底物,摆脱对石油资源的依赖,现实意义重大。本研究以酿酒酵母为出发菌株,通过代谢工程的方法,
学位
中链二元羧酸(Medium-chain dicarboxylic acids,MCDs)是重要的生物化工平台化合物,常用于有机合成、食品调味剂和医药等领域。此外,中链二元羧酸也是尼龙类聚合物的重要单体。尼龙材料具备多种优质性能,被广泛应用于机械、化工和医疗等领域。然而目前中链二元羧酸的工业化生产主要依赖于化学合成法,这导致氮氧化物过度排放。为了实现中链二元羧酸的清洁生产,开发基于微生物发酵的生产方
学位
石墨烯作为一种新兴的二维碳纳米材料有着优异的力学、电学、光学和热学性能,自其2004年被首次成功剥离出来后便受到科学界的极大关注。迄今为止,石墨烯已成功应用于基础研究、传感器、晶体管、柔性显示屏、新能源电池、海水淡化、储氢材料、航空航天、感光元件和复合材料等领域。石墨烯的强度和纳观变形破坏机理的研究进展对其应用前景有着很大的影响,因此,对石墨烯力学性能的研究意义重大。在石墨烯制备和转移的过程中,石
学位
乳酸菌等非芽孢益生菌耐热性差,货架期短,是益生菌行业亟待解决的关键问题。本文以张氏副干酪乳杆菌(Lacticaseibacillus paracasei Zhang)为研究对象,从固态发酵和液态发酵抗逆性差异为切入点,对比分析了两种不同发酵方式在菌体结构、生理变化、代谢过程、基因表达等方面的差异,初步揭示了副干酪乳杆菌抗逆机理。主要的研究结果如下:  1.固态发酵张氏副干酪乳杆菌相比液体发酵具有更
学位
氯硝柳胺是经FDA批准的临床抗寄生虫药,可通过抑制或调节Wnt/β-catenin、mTORC1、STAT3、NF-κB和Notch信号通路治疗癌症、心血管疾病和糖尿病等多种疾病。但是,氯硝柳胺在水中溶解度极低,口服生物利用度差,限制了氯硝柳胺的应用。聚合物前药技术具有增加疏水性药物的水溶性、提高药物的生物利用度和改善药物动力学特征等特点,因此,基于聚合物前药技术,通过水溶性聚合物改性氯硝柳胺有望
学位
本论文从源头创新,拟发展具独特结构特征的功能化分子体系,并探究其新颖结构与光电或光致异构性质间的关系。主要研究内容及结论如下:第一部分工作中,我们发展了一系列基于心环烯(corannulene)的新型碗状共轭分子,并从分子轨道能级与分子排列两个角度探讨碗状分子结构与半导体性质关系。首先,我们将缺电子基团引入至心环烯共轭系统,并将该心环烯衍生物作为受体片段引入至给受体共轭聚合物中。不同给体单元可有效
学位