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气体的储存和分离对于环境保护、能源利用和工业生产至关重要。当前,为了减少石化燃料燃烧带来的温室效应以及满足清洁能源气体的......
直接甲醇燃料电池在便携式电源的发展上应用前景广阔,具有绿色环保、条件温和、能量密度高等特点。催化剂是燃料电池中的关键部分......
介绍了脂肪族聚碳酸酯(APCs)的基本特性,综述了APCs合成工艺、改性、应用等方面的研究进展。其中,酯交换法合成APCs属于清洁生产工艺,具......
聚丙烯腈纤维(PANF)具有出色的机械强度、耐化学性和良好的热稳定性,而且易于进行改性。在聚丙烯腈纺丝原液中加入添加剂或功能单体,或......
超支化聚合物因其独特的结构特征,如低黏度、高流变性、良好的溶解性以及大量可修饰的末端官能团等,激发了科学家浓厚的兴趣;加之......
物理教科书编写的功能化即通过对教科书不同层面结构的调试,科学稳定地赋予其教育性质和功能。物理教科书功能的发展趋势包括学生......
含铅废水未经处理直接排放到环境中,会对生态系统和人类健康造成严重危害。因此,如何高效、绿色低碳处理含铅废水是目前亟需解决的关......
水凝胶具有与细胞外基质相似的组成与结构,是药物递送、组织工程以及体外细胞培养等生物医学领域重要的一类材料.实现组成明确、生......
近年来,人们对壳聚糖的功能化改性及其应用进行了大量研究。根据反应类型的不同,系统阐述了壳聚糖常用的改性方法,包括交联、接枝聚合......
建立了基于β-环糊精修饰的CdTe量子点(β-CD-CdTe)探针的菊酯类农药代谢产物的荧光检测方法。通过β-CD-CdTe的杯烃结构和菊酯类农......
相转化聚合物膜具有重量轻、易于功能化、制备工艺多样、孔结构可调等诸多先进功能和显著优势,有望应用于传感器、低介电、电磁屏......
目的 对3D打印多孔钛合金在肿瘤切除术后应用的研究进展进行综述,为其后续临床应用及基础研究提供参考。方法 查阅近年来3D打印多孔......
石墨烯水凝胶是一种十分优异的超级电容器电极材料。以高浓度氧化石墨烯(GO)溶液和对氨基苯酚为反应前驱体,使用一步水热法合成了对氨......
本文通过Hummers法制备氧化石墨烯(GO),然后利用ZnO、Fe3O4和TiO2分别对GO进行改性,获得ZnO/GO、Fe3O4/GO和SO42-/TiO2-GO三种功能化......
功能化碳纳米管/聚合物复合材料因其优异的性能被广泛应用于储能和电子器件等领域。本文首先介绍了碳纳米管的三种功能化方法,其次......
综述了聚乙烯醇的功能化以及功能化聚乙烯醇在果蔬保鲜领域的研究进展,具体从增塑、耐水和抗菌三个方面总结了聚乙烯醇的改性以及它......
单壁碳纳米管具有极高的长径比和优异的电学与力学性能,在锂离子电池导电添加剂中有着良好的应用前景. 针对单壁碳纳米管在电池浆料......
摩擦和磨损是工业机械装备中最常见的问题,由此造成的经济和能源损失十分严重。在我国,随着工业技术的发展,越来越多的关键零部件......
碳点(CDs)一般是指粒径小于20 nm且表面富含羟基、羧基和氨基等官能团的零维碳基纳米材料。因其具有优异的光学性质及易于功能化修饰......
近些年来,随着工农业的发展,导致了水体的富营养化,促使了水华的发生。水华造成了水生生态系统严重受损和藻毒素污染等水质污染问......
聚合物基乳液作为一种水分散的高分子材料,因其相对成熟的制造工艺、优异的使用性能以及环境友好特性,已广泛应用于传统木材加工以......
光固化制备陶瓷成为近年来快速发展的增材制造技术之一。生物陶瓷材料凭借良好的细胞相容性,在组织工程领域具有广阔前景,然而单一的......
随着可穿戴电子、智能电子以及交互式电子产品的迅速发展及其应用场景的扩展,锂离子混合电容器、准固态柔性电容器、透明电容器以......
无机砷由于对人体具有高毒性和高致癌性已经受到了全球各国科研人员的关注,并被列为优先控制的环境污染物之一。目前,高度多孔的金......
纤维素是自然界广泛存在的天然高分子材料,其中,细菌纤维素凭借其高纯度、高结晶度、超细的三维网络结构、持水能力强和良好的生物......
石墨烯由于其独特的性质,被认为是很有前途的材料之一。但因其本身具有零带隙和反应惰性的特点,限制了石墨烯在光、电和传感等领域......
水凝胶是一类柔软灵活并且具有三维(3D)网络结构的高分子聚合物材料。由于具有良好的柔性以及保水能力等特点,目前已经开发出多种类......
以降冰片烯(NB)为代表的环烯烃共聚物(Cyclic Olefin Copolymer,COC)是近年来发展起来的一种新型高分子材料,因其低双折射率、高耐热性......
习近平主席在联合国大会上提出,我国CO2排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。“双碳”目标下,CO2的减排尤为......
再生混凝土因掺入再生骨料使其内部微观结构、力学与热力学性能均与普通混凝土有所区别.目前,对再生混凝土力学性能已有较多研究,......
双酚F是一种重要的化工原料,以其为原料制备的树脂在化学特性和物理特性均优越于双酚A,然而双酚F具有三种异构体,其配比会影响产品......
目前,细菌耐药性已成为世界性难题,严重威胁人类生命健康安全,光热疗法作为一种无创的高效局域抗菌方法,在抗多重耐药菌以及伤口恢......
四环素类(Tetracyclines,TCs)抗生素因高实用性和价格低廉,被广泛用于人类疾病治疗和农林畜牧等领域。由于抗生素“虚拟持久性”的特......
学位
石墨烯具有优异的机械性能及导热性能,将其与聚合物结合制成复合材料,是发挥石墨烯优异性能最可行的方法之一.然而,石墨烯在聚合物......
目的 对前期制备的环肽(cRGD)修饰的、负载多柔比星(doxorubicin,DOX)的石墨烯量子点递药系统(cR-G@D)体内外抑制肿瘤效应进行考察......
CT设备是医院在运行过程中极为关键的一种仪器,是开展诊断活动的主要设备,但CT设备在应用和管理时存在一定的特殊性,其质量直接影......
作为新兴的快速成形技术,3D打印以其独特的制造优势,受到了生物医学、 航空航天、 智能器件等诸多领域的关注和青睐.3D打印是基于......
病原微生物会导致严重感染,并且由于基因突变以及各种耐药机制的作用,多重耐药菌的数量增长对人和动物的生存构成了极大的威胁,引......
采用玉米芯制备的生物炭对磺胺甲恶唑(SMZ)的吸附能力进行了研究.玉米芯经过预处理、活化、裂解及功能化处理,成功制备了功能化生......
纤维素纳米纤维(CNFs)是主要来源于天然植物中的一种新型一维纳米材料,具有来源广泛、绿色环保、长径比高、力学性能优异、物化性能......
石墨烯量子点是尺寸小于10 nm的零维碳材料,具有独特的光学、电学性质,被广泛用于光学传感、电化学发光传感、电化学传感、生物成......