三嵌段聚合物相关论文
本文报道的是一种聚合物囊泡/二氧化钛杂化纳米粒子,这种杂化纳米粒子除了拥有非常好的抗紫外线性能外还能够高效包覆抗氧化剂......
介电弹性体是一类能在外电场作用下产生大形变的智能柔性材料。介电弹性体可以实现电能与机械能的相互转化,有望用于柔性驱动器、......
目的:构建纳米型三嵌段聚合物负载藻蓝蛋白PPP-PC并检测其生物安全性,探究PPPPC在AAPH诱导的氧化应激损伤模型中对人晶状体上皮细......
本论文主要研究了两种不同共聚物的溶液自组装行为及其构筑的有序结构的应用,具体来说包括以下两部分:聚环辛烯接枝聚乙二醇(PCOE-......
1984年Schmidt等人首先提出有机/无机杂化材料的概念。有机无机杂化材料具有许多优异的性能,如较高的热稳定性,阻燃性,优异的机械......
眼部药物传递作为控制释放领域的重要分支近二十年来备受人们的关注。眼睛的有效保护机制与高度敏感性促使人们探索开发安全合理的......
紫杉醇(Paclitaxel,PTX)是目前治疗肿瘤的一线抗癌药物,临床广泛使用的制剂采用聚氧乙烯蓖麻油增溶,其水溶液不稳定,且依赖进口、......
论文中采用原子转移自由基聚合方法(ATRP),以Br-PPO-Br为大分子引发剂,通过一步或两步聚合反应成功合成窄分子量分布的聚(N-异丙基......
刺激响应性聚合物是可感知和回应环境变化的智能材料,一直以来是人们研究的热点。到目前为止,具有对热、电、化学、光等等响应性聚合......
用开环聚合法合成了不同LA/GA比例的具有温度敏感性的三嵌段聚合物PLGA-PEG-PLGA.用~1H NMR及凝胶渗透色谱对结构、分子量和多分散......
将活性阴离子聚合(LAP)与原子转移自由基聚合(ATRP)技术相结合,运用机理转移法制备了分子量可控的聚甲基丙烯酸甲酯-聚丁二烯-聚甲......
采用反气相色谱法研究了苯乙烯-氧乙烯-苯乙烯三嵌段聚合物(PS-PEO-PS)的结晶熔融相变,测定了PS-PEO-PS的结晶度、熔点以及熔程,探讨了正构烷......
以氯化亚铜(CuCl)/2,2’-联吡啶(bpy)为催化体系,苄基氯为引发剂,采用本体原子转移自由基聚合(ATRP)方法,引发苯乙烯(St)聚合,合成出大分子引发剂......
采用可逆加成一断裂链转移聚合方法(RAFT)合成了聚苯乙烯-b-聚肉桂酸-b-聚苯乙烯两亲性三嵌段聚合物(PSt-b-PCA-b-PS0,采用荧光光谱法......
采用反气相色谱法测定了苯乙烯-氧乙烯-苯乙烯三嵌段聚合物(PS-PEO-PS)的色散成分的表面能(γsd),研究探讨了温度及嵌段聚合物链段结......
以端羟基聚二甲基硅氧烷(HO-PDMS-OH)为引发剂,引发L-丙交酯(L-LA)开环聚合,合成了4种三嵌段聚合物聚(L-丙交酯)-b-聚二甲基硅氧烷-b-聚(L......
本文采用氯化亚铜/α,α-联吡啶配位化合物作催化剂,首先在130℃时用1-苯基氯乙烷在引发苯乙烯(St)进行原子转移自由基聚合,再以其......
利用三嵌段聚合物形成的聚合物反胶团进行了萃取生物活性酶的研究,确定了最佳的实验体系.考察了聚合物种类和浓度、助表面活性剂浓......
目的制备具有缓释作用的士的宁纳米微粒.方法采用沉淀法制备出负载士的宁的三嵌段聚合物纳米微粒,并对其粒径、多分散度、粒子产率......
聚合物拓扑结构的调控在高分子合成化学中是一个重要的研究方向。常见的聚合物拓扑结构有线形结构、星形结构、梳形结构以及树枝状......
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【目的】观察三嵌段聚合物搭载藻蓝蛋白PPP-PC对2,2-偶氮(2-甲基丙基咪)二盐酸盐(AAPH)诱导的人晶状体上皮细胞氧化损伤后细胞形态......
分别以三嵌段聚合物F127、P123以及P123/F127作为模板剂,酚醛树脂为有机碳源,采用溶剂挥发自组装法制备有序介孔碳材料。采用XRD,T......
本论文以离子载体型化学传感器的研究为基础,对现有不足加以改进,主要包括传统传感方式与新材料的结合,新型传感材料的表征和传感......
介孔材料是指孔径介于2-50nm之间的一类多孔材料,它的孔道结构高度有序,具有很高的比表面积,在多相催化、吸附、分离、传感器等众......
以双端羟丙基聚硅氧烷与α-氯代异丁基酰氯反应得到多官能团大分子引发剂Cl-PDMS-Cl,以CuCl为催化剂、N-(2-吡啶亚甲基)-1-丙胺(PMPA)和......
三嵌段聚合物系由2种或2种以上不同化合物通过聚合反应而合成的一种新型多功能两亲性载体材料,在水溶液中呈现优良的自组装性能。......
传统自由基聚合具有慢引发、快增长、速终止的特点,单个自由基从生成、增长、到终止的时间大约为1秒左右。因此无法由传统自由基聚......
毛细管电泳(capillary electrophoresis, CE)由于其分离速度快,分离效率高,及样品消耗量少等特点,而成为多肽、蛋白质、DNA和氨基......
复杂生物体系中的蛋白质的分离分析是一项具有挑战性的任务,是生物医学领域研究中的一个重要部分,需要最先进的分离技术和复杂精细......
以偶氮二异丁腈为引发剂、S-十二烷基-S′-(α,α′-二甲基-α″-乙酸)-三硫代碳酸酯为链转移剂,通过可逆加成-断裂链转移自由基聚......