基于功能单体构筑的超分子纳米载体及其生物医用研究

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该文在理论分析、数值模拟、室内模型试验及现场试验的基础上,系统地研究了煤炭地下气化过程中CO的产生规律.从地下气化的化学反应过程分析了气化过程CO的化学反应特性,建立了柱坐标系中地下气化过程的数学模型.在数值模拟及模型试验的基础上,揭示了地下气化过程中CO浓度场随温度场及气化通道的变化规律,并结合现场试验研究了影响CO反应的气化因素及控制煤气中CO含量的辅助气化工艺.首次提出了利用废碱液及高钙粉煤
香豆素衍生物是以1,2-苯并吡喃酮环为骨架的重要有机含氧杂环化合物。作为天然产物中重要的酚类化合物,香豆素衍生物具有良好的生物相容性、显著的医药活性和抗癌、抗肿瘤,抗神经性疾病,抗炎、镇痛、抗凝血和抗氧化等多种生物活性。此外,香豆素衍生物因其结构中存在C=C双键和C=O双键形成的大共轭体系,同时分子骨架的内酯结构增强了分子结构刚性,因此香豆素衍生物在可见光区有很强的荧光性。具有荧光量子产率高、斯托
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进入21世纪以来,中国对于油气资源的需求量每年都在增加,在此大环境下,压裂技术的改进对提高油气产量意义深远。压裂液的增稠剂多使用植物胶、聚合物等,虽然这些物质成胶性能好,但分散性能差,不溶物质的含量高,破胶后对地层伤害较高。成胶跟破胶机理不寻常的VES压裂液,对地层的毁伤十分轻微,破胶后返排率高,解决了这类问题。本文通过使用酰胺化反应、季胺化反应、双子化反应得到硬脂酸基甜菜碱型双子表面活性剂(GS
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针对目前油田用转向压裂材料效果不明显、易失效、对储层伤害大、受储层环境影响等诸多问题,本文制备出一种转向压裂材料并开展了理化性质表征、合成条件优选、应用性能评价及现场试验评价,验证了该材料可达到高封堵强度,耐温性能优良,可水解,残渣少的开发要求并具备规模化使用价值。本文主要研究工作及认识如下:(1)以顺丁烯二酸酐、苯乙烯、丙烯酸为单体,偶氮二异丁腈为引发剂,通过自由基溶液聚合制备出了三元聚合产物。
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随着工业的快速发展,大量重金属铬和染料将不可避免地排放到水体中,由此造成的环境污染问题已严重威胁到了人类的健康。水中重金属和染料的去除方法较多,吸附法因具有简单、灵活和高效等优势,被认为是最具发展前景的方法之一。开发经济、高效、环保和可重复利用的吸附剂材料对吸附技术的发展具有重要意义。近年来,对污泥生物炭的研究受到了广泛关注。污泥生物炭不仅具有廉价易得、环保的优势,而且利用污泥为原料制备生物炭能有
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金属有机框架(MOFs)是一类由无机金属节点和有机配体组装而成的杂化多孔材料,由于其具有高的比表面积和均匀的空腔,以及结构和功能的可调性等优点,因此在很多科研领域都具有广泛的应用前景。近年来,杂化沸石咪唑框架(HZIF)作为金属有机框架材料的一个分支,因其特殊的结构及功能特点,进入了科学家们的视野。其结构中包含大量的类沸石无机含氧酸TO4单元,是介于无机沸石与沸石咪唑框架材料之间的一类杂化晶态材料
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