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[学位论文] 作者:马润恬, 来源:西北师范大学 年份:2013
自然界中存在的许多性能优异的天然超疏水表面吸引着材料科学家越来越密切的关注。大量研究表明,固体材料表面是否能够呈现出优良的超疏水性,主要取决于材料表面是否同时存在有......
[学位论文] 作者:马润恬, 来源:中国科学院大学 年份:2016
分子印迹聚合物是一种对模板分子具有特异性识别能力的新型高分子材料。它通过功能单体、交联剂和模板分子之间的聚合反应将模板分子固定在聚合物中,除去模板分子后即在聚合物......
[期刊论文] 作者:马润恬,师彦平,, 来源:色谱 年份:2016
样品前处理是通过提取、除杂、浓缩等步骤,将目标物与复杂样品基质分离开来,以提高检测灵敏度的一种样品处理方法。作为整个样品检测中最耗时的一个环节,样品前处理关系...
[会议论文] 作者:马润恬,师彦平, 来源:第二十届全国有机分析及生物分析学术研讨会 年份:2019
  磁性固相萃取(MSPE)是一种新颖的样品前处理技术,具有操作简单、萃取效率高、固液分离快等优点,目前已广泛用于食品、药物、环境和生物等复杂基质样品中痕量或超痕量目标分......
[会议论文] 作者:马润恬,郭昊,杨武, 来源:甘肃省化学会第二十八届年会暨第十届中学化学教学经验交流会 年份:2013
大自然中许多生物体常常以其独特的形态和理化性质吸引着人们的目光,促使人类对其进行不断的模仿.近年来,荷叶表面的自清洁效应,水黾在水面上自由行走,水稻叶片的各向异性等现象都因其新奇的性能和生物体表面所具有的特殊微纳米结构成为科研工作者的研究热点.随......
[会议论文] 作者:马润恬, 陈娟, 师彦平,, 来源: 年份:2004
分子印迹技术(molecular imprinting technique)[1]也叫分子模板技术,是指以某一特定的目标分子为模板,制备对该分子具有特异性聚合物的过程。基于分子印迹材料的构效预...
[期刊论文] 作者:孙晓宇, 马润恬, 师彦平,, 来源:色谱 年份:2020
蛋白质结构复杂,种类多样,与各种生命活动密切相关。大部分蛋白质在生物体中含量极低,对其分析检测带来极大困难。因此实现复杂生物样品中蛋白质的选择性识别与分离,对实现蛋...
[会议论文] 作者:马润恬,哈伟,陈娟,师彦平, 来源:中国中西部地区第五届色谱学术交流会暨重庆市色谱年会、甘肃省第十四届色谱年会 年份:2016
分子印迹技术(molecular imprinting technique,MIP)也叫分子模板技术,是指以某一特定的目标分子为模板,制备对该分子具有特异性聚合物的过程.基于分子印迹材料的构效预定性...
[会议论文] 作者:马润恬,师彦平,陈娟,哈伟, 来源:中国中西部地区第五届色谱学术交流会暨重庆市色谱年会、甘肃省第十四届色谱年会 年份:2016
[会议论文] 作者:马润恬;哈伟;陈娟;师彦平;, 来源:第21届全国色谱学术报告会 年份:2017
本课题组以糖蛋白辣根过氧化物酶(Horseradish Peroxidase,HRP)为模板蛋白,以硼酸功能化Fe304@Au纳米粒子为磁性载体,以苯胺和2-苯基乙醇胺为单体,通过控制磁性载体表面自由基聚...
[会议论文] 作者:孙晓宇,马润恬,师彦平, 来源:中国化学会第22届全国色谱学术报告会 年份:2019
[期刊论文] 作者:杨武,杨康,郭昊,马润恬,谢丽华,, 来源:西北师范大学学报(自然科学版) 年份:2013
采用刻蚀煅烧法在镁基底表面构建微纳米结构,经硬脂酸乙醇溶液浸泡后成功制备出接触角达158°的超疏水结构.分别用场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)、接触角(CA)和电化学阻抗谱(E......
[会议论文] 作者:孙晓宇,马润恬,陈娟,师彦平, 来源:第十二届全国生物医药色谱及相关技术学术交流会 年份:2018
[期刊论文] 作者:杨武,谢丽华,马润恬,陈姣姣,郭昊, 来源:西北师范大学学报:自然科学版 年份:2013
以乙酸锌、钛酸四正丁酯及活性炭(AC)为原料,采用溶胶-凝胶法制备了一系列ZnO-TiO2/AC复合光催化剂.用X射线粉末衍射(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)对复合光催化剂的表面形貌、晶形等......
[期刊论文] 作者:陈姣姣,杨武,郭昊,杨康,谢丽华,马润恬,杨福生,, 来源:甘肃农业大学学报 年份:2013
以甲基丙烯酸丁酯(BMA)和苯乙烯(St)为单体原料,N,N-亚甲基双丙烯酰胺(MBA)为交联剂,采用辉光放电电解等离子体在水溶液中引发合成了聚甲基丙烯酸丁酯-苯乙烯树脂,研究了放电电压、......
[期刊论文] 作者:马润恬,魏玉丽,郭昊,杨福生,陈姣姣,方芳,杨武,钱锋,, 来源:科学通报 年份:2013
以玫瑰花瓣表面为模板,利用纳米四氧化三铁(Fe3O4)颗粒在聚二甲基硅氧烷(PDMS)印章成型过程中的加入及后处理,成功引入新的纳米结构,得到了微纳米粗糙结构优于玫瑰花瓣表面的...
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