激光扫描共聚焦显微技术在高分子科学研究中的应用

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激光扫描共聚焦显微技术作为一种深层形态结构分析的重要研究方法,避免了繁琐的实验操作以及对样品的破坏,可直接给出材料内部结构的三维图像,在生物学、医学、材料科学和冶金学等研究领域都有广泛的应用.本文阐述了激光扫描共聚焦显微镜的工作原理及技术优势,综述了激光扫描共聚焦显微技术在高分子科学研究领域的应用进展,包括聚合物多组分体系、聚合物颗粒、聚合物膜、嵌段共聚物自组装以及药物控释表征,以期为更多科研人员提供有益参考.
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聚乳酸具有良好的生物相容性和生物可降解性,在众多领域有着广泛的应用.但是,聚乳酸自身的耐热性较差,且化学改性较为困难,难以进行功能化.近年来,研究者围绕着聚乳酸的化学改性及功能化开展了大量研究.特别地,通过对聚乳酸的合成单体——丙交酯的设计和修饰,可以得到具有不同结构的内酯类单体,进而通过开环聚合得到具有特定侧链结构的“类聚乳酸”.这类高分子在保留了聚乳酸可生物降解性和生物相容性的同时,往往具有更加优异的耐热性能以及可拓展的功能性.本综述介绍了两类制备“类聚乳酸”的方法:直接化学改性及丙交酯衍生物开环聚合
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塑料管材综合性能优异,广泛应用于城乡建设的各个领域.随着管材行业的发展,对管材性能的要求也越来越高,塑料管材加工方式也在不断发展.本文说明了塑料管材应用领域,介绍了管材的挤出成型生产方法,概括了塑料管材行业现状,探讨了传统管材加工方式存在的不足,阐明了开发新型管材生产工艺的必要性和重要性,从定义、原理、结构、管材性能等方面综述了塑料管材振动挤出、旋转挤出、固相拉拔和缠绕成型加工工艺的研究进展,最后对管材加工未来的发展趋势进行了总结与展望.
以羧甲基纤维素(CMC)、明胶和MOF(Cu)@biochar为原料,采用简单有效的冷冻干燥方法制备了(CMC/Gelatin/MOF(Cu)@biochar)杂化气凝胶,并用傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、热重分析(TG)、X射线粉末衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)和X射线光电子能谱(XPS)技术对其进行了表征;研究了MOF(Cu)@biochar含量、pH和不同的盐水溶液对杂化气凝胶溶胀行为的影响;以该气凝胶负载氯化铵,制备了一种新型缓释肥料(SRF),并研究了含2%(wt)SRF的沙性土壤的保水
对一类两种主单体比例保持恒定,微量或少量第三单体参与的改性三元共聚体系,采用了将两种主单体视为一种单体,微(少)量第三单体与此“主单体”进行拟二元共聚的处理方式,分别用动力学概念推导法和从三元共聚简易组成式直接导出法,推得拟二元共聚等效竞聚率计算式,两种方法所得结果一致.对文献报道的一些三元共聚实例进行了计算,证实了本文方法的正确性.如此不仅简化了此类三元共聚组成的计算,并能指导第三单体的选择,便于建立反应器模型,预测第三单体含量变化、指导选择合理的添加方式.亦发现简单稳态假定下的三元共聚具有“可拟二元化
伤口敷料在伤口愈合过程中起着至关重要的作用,因为伤口敷料保护伤口免受进一步的外源微生物和疼痛的伤害.在开发不同的伤口敷料中,由于不对称膜呈现出类似于健康皮肤的表皮和真皮结构的分层形态,并且能够在削弱细菌渗透的同时避免伤口脱水和渗出物积聚被广泛关注.在用于生产不对称膜的材料中,壳聚糖(CS)由于具有抗微生物、消炎、低免疫原性、维持组织粘附力、抗氧化特性、低毒性、可生物降解性和止血特性等独特特性,成为最有希望的材料之一.因此,本文基于CS不对称膜的制备方法及其在伤口愈合方面的应用进行介绍.
材料的结构和成分是决定材料物理化学性质的关键因素,然而高分子材料成分以碳、氢、氧为主,通过成分分析很难确定材料的结构组成.红外光谱技术与热分析技术是分析高分子材料结构信息的重要表征手段.然而传统红外光谱技术对样品要求较高,很难在不破坏样品的情况下直接进行测试.本文采用一种新型光热诱导红外光谱技术在不破坏样品的前提下直接表征样品表面的红外光谱信息,同时采用热重-气质联用技术和能谱成分分析等多种手段剖析了一种高分子材料的结构和成分,为高分子材料链段信息剖析提供了一种全新的思路和方法.
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