乳液界面聚合法制备拓扑结构和化学组成各向异性的Janus微球

来源 :物理化学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ununszeto
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
高分子微球材料的发展对人类的经济与生活带来了巨大的影响,已渗透到我们生活中的每个角落,从化妆品、涂料、感光材料等大宗产品到生物医药领域的药物缓释微胶囊、色谱分离层析介质等高附加价值产品。高分子微球的拓扑结构和化学组成是影响其广泛应用的关键。
其他文献
报道了一种基于金银合金薄膜的宽光谱表面等离子体共振成像(SPRI)传感器,该传感器能够对吸附在薄膜局部或整个表面上的生化分子进行原位定量检测,而且与常规的金膜SPRI传感器
钙离子和镁离子是生物细胞中重要的二价阳离子,对生物膜结构保持和功能行使发挥重要作用。但至今,对两种阳离子在不同浓度下与大肠杆菌内膜相互作用的认识仍存在局限。本文采
燃料电池以氢气为燃料,以空气为氧化剂。在电催化剂的作用下,电池阳极和阴极分别发生氢氧化反应和氧还原反应(Oxygen reductionreaction,ORR)。在接触空气的阴极氧还原的过程
基于极性晶体的晶面能理论,不添加任何辅助添加剂,本论文仅通过调节水热结晶条件实现了对ZnO纳米管阵列结构的可控合成。通过晶体表面能计算表明,具有Zn终端的[0001]面由于具
自2004年石墨烯发现以来,以其为代表的二维纳米材料得到了快速发展1,2。由于它们具有优异的电学、光学、力学、热学和化学性能,有望在高性能电子器件、能源存储(如电池、超级
新型二维材料g-C3N4由于其独特的电子结构和优异的化学性能受到了极大关注。根据金属载体间的相互作用以及合金的协同效应,本文应用密度泛函理论,对核壳结构MNi12(Fe, Co, Cu
无受体脱氢(acceptorless dehydrogenation,AD)反应是指氢原子在催化解离后会以氢气的形式释放,不产生其他副产物的一类反应1–3。由于此特点,无受体脱氢反应被认为是清洁的
3d过渡金属物种活化甲烷的研究已有较多报道,但人们对3d前过渡金属物种与甲烷反应体系的报道非常少,与之相关的甲烷活化机理的认识仍然非常有限。在本工作中,我们通过气相质
为探索CO2气体在低温等离子体中的分解规律,开展了近室温条件下,射频等离子体中CO2及CO2-H2混合气体的电离分解行为研究。反应产物通过差分四极质谱进行在线分析,并通过发射
基于固体氧化物电解池的高温电解水蒸气是一种可以在低碳排放条件下实现大规模氢气制备的技术。固体氧化物电解池的工作条件,尤其是所通入的气体组成和压力对其性能有很大的