基于静电纺丝技术的功能性复合纳米纤维的制备及应用

来源 :中国化学会第29届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:shenyang0623
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
  静电纺丝技术是一种制备非纺织纳米纤维最直接、最有效的手段之一,所得纳米纤维材料因具有比表面积大、孔隙率高、机械性能良好等优点而引起广泛关注[1].随着该技术的发展,在高分子聚合物基体的使用上,逐步从单一化走向多组分复合化,这样更有利于在纳米纤维上原位合成功能化的纳米颗粒和附载功能化的分子等[2,3].本研究中,我们在AgNO3/聚丙烯腈(PAN)体系中掺入琼脂(agar),制备成白色的AgNO3/agar/PAN的纳米纤维膜,接着在紫外灯的照射下,通过光照还原纳米纤维上的Ag+,成功制备了AgNPs/agar/PAN复合纤维,膜最终变成棕黄色.在扫描电子显微镜下可明显观察到纳米颗粒均匀分散于纳米纤维上,X射线光电子能谱和X射线衍射的表征了AgNPs的存在,通过透射电镜发现形成的AgNPs为球形,其粒径在6.9~9.3 nm之间.最后,因AgNPs本身具有较强的局域表面等离子共振(LSPR)特性,从而表现出优良的光吸收和光散射的性质,并将其作为基底成功地应用于表面增强拉曼领域.
其他文献
为了改进现有基于梯度和凸分离非线性近似函数的优化方法的计算效率和可靠性,同时完善现有基于对偶技术的结构拓扑方法,基于MMA近似式,提出了一种非线性优化问题的对偶求解方法;将其推广到涉及静位移约束和随机动响应约束的结构拓扑渐进优化设计.
会议
基于初始应力假设,提出了新的拟协调单元列式方法.单元从假设应力出发,利用物理方程得到近似应变;选择应力函数矩阵为权函数对几何方程积分弱化;选取合适的边界网线函数计算应变积分.利用Airy应力函数的初始假设构造了一个新的四边形四节点拟协调平面单元.该单元列式简洁,具有显式刚度矩阵,对网格畸变不敏感.
会议
对"辛-叠加方法"及相关成果做一系统综述,应用该方法求解典型矩形薄板、中厚板动、静力学问题及柔性电子力学中相关问题的基准解.
会议
基于半无限空间三维横观各向同性压电材料广义集中点力基本解,利用Somiglina恒等式,求出广义集中不连续位移基本解.将广义集中不连续位移基本解在任意三角形平面内积分,求得了半无限空间三维压电介质横观各向同性面内均布三角形不连续位移基本解.利用广义不连续位移边界元法,将椭圆裂纹和塑性区划分为不同的三角形单元,数值模拟压电介质椭圆裂纹的极化饱和(PS)模型,给出了椭圆裂纹的塑性区及裂纹尖端应力强度因
会议
建立柔性后缘弯曲大变形力学模型,并给出相应的求解方法;计算不同驱动力大小和方向作用下的后缘弯曲变形,总结驱动力的施力规律;设计一种高传功效率的传动机构,并进行相应的变形试验.
会议
A new hybrid reliability analysis method is developed based on probability and ellipsoidal convex models.Random distributions are used to deal with the uncertain parameters with sufficient information
会议
A novel procedure for selective extraction of malachite green(MG)from fish samples was set up by using the magnetic molecularly imprinted polymers(MMIP)as the solid phase extraction material,followed
由于生物发光共振能量转移(BRET)技术极高的灵敏度及极低的内源背景,近些年来在检测及成像研究领域引起了广泛的关注。针对传统BRET体系中存在的缺点,我们发展了几种BRET体系用于蛋白酶的高灵敏检测。首先,利用人源化的Gaussia荧光素酶(hGluc)作为供体,增强型黄荧光蛋白(eYFP)作为受体,我们系统研究了溶液环境对BRET效率的影响,利用环境的影响我们发现一种增强型的缓冲溶液能极大提高检
碳点(CDs)作为一种新型碳纳米材料,具有毒性低、生物相容性好、荧光稳定性强、以及发射波长可调控等优点[1]。硼酸类荧光探针与含有1,2-二醇或1,3-二醇的生物分子在碱性水溶液中结合,得到五元或六元环酯,因此糖类的邻二醇结构可引起硼酸的荧光猝灭[2]。基于此原理,我们设计并合成了硼酸修饰的碳点(APBA-CDs),用于检测单糖分子。所合成材料的荧光性能测定结果显示,APBA-CDs具有良好的荧光
会议
表面等离子体耦合定向发射(Surface Plasmon Coupled Emission,SPCE)是指位于纳米金属近场作用范围内的激发态荧光团与金属表面等离子体的相互作用,从而引发高度定向性的偏振辐射,进而提高荧光收集效率的一种新型表面增强荧光技术.近年来,基于表面等离子体与多种调控手段结合的新技术得到了诸多研究者的关注.我们采用Au/Cr/Co/Cr作为实验基底,将脉冲磁场与SPCE相结合,