聚电解质相关论文
通过医用涂层技术将生物活性分子与生物医用材料相结合制备组合医用产品(Combination products)的界面修饰策略受到了广泛关注。如何......
聚合物电解质(聚电解质)在电催化反应器中的应用日益广泛.理解电极/聚电解质界面的结构和性质有助于从本质上理解并指导优化基于采用......
随着科技进步,人们对数据处理与存储的要求大幅度增加。阻变存储器集成存储和计算为一个单元,在下一代存储技术中展现出巨大的能源......
正渗透(FO)是以分离膜两侧进料液和汲取液之间的渗透压差为驱动力的分离过程,具有膜污染轻、水通量高等优点。构成高效FO过程的主要......
纳滤技术广泛应用于废水处理、水软化、食品加工及制药等行业,其中许多过程涉及酸性溶液的处理.商品化纳滤膜材料主要以聚酰胺为主......
自然界中,生物二氧化硅矿化木材具有优异的力学强度、尺寸稳定性与阻燃耐热等性能,本论文借鉴自然生物二氧化硅矿化方法,使用无毒......
钻井液技术的发展常由处理剂的革新带动,处理剂的革新又基于研发时所依托的化学理论基础。分子自组装为系统中的分子在不受人类外......
学位
为解决常规泳镜防雾涂层在透光率不足方面的问题,利用偶氮二异丁腈、三甲氧基硅烷等有机材料合成高分子聚合物,并将其涂抹于树脂基......
生物粘附隶属于界面行为中的一种,它是生物在长期生存进化过程中形成的一种特殊能力。微生物在材料表面吸附主要包括特异性吸附和......
目的:本文以羧甲基化白及多糖(Carboxymethyl Bletilla striata polysaccharide, CMBSP)和壳聚糖(Chitosan, CS)为原料,以姜黄素(Cur......
通过硬质氧化法制备了孔径为150 nm,孔间距为230 nm的氧化铝模板。采用共沉淀法合成了具有超顺磁性的γ-Fe_2O_3纳米颗粒,其平均直......
层层自组装技术能够方便地对膜的微观结构和组成进行调控,已在制备复合型纳滤膜方面取得了迅速的发展。本文综述了近年来用于聚电......
某些高分子在溶液中可以通过次价力形成高分子络合物.根据次价力的不同,可分为四类:聚电解质络合物、氢键络合物、立体络合物和电......
聚电解质与表面活性剂形成的复合物在很多领域的应用取决于两者之间的相互作用,而这种相互作用的本质受多种因素影响,比如混合比......
壳聚糖是一种来源广泛、价格低廉、具有良好生物相容性及降解性、安全无毒的阳离子天然高分子聚合物,以纳米颗粒或微球形式与DNA结......
近年来,半导体光催化剂的发展欣欣向荣,二维材料的基础研究和技术路线得到了长足的发展,在广泛的使用中也显示出优异的性能。对于......
针对酞菁配合物溶解性差,易聚集,本论文首次将端基为甲基吡啶基、异喹啉基带正电荷的手臂型双季铵盐引入到硅酞菁的轴向位置,一方......
本论文围绕功能性凝胶膜及凝胶材料的制备及相关性能开展研究。在第一部分工作中我们利用层层组装技术在不同温度下制备了支化聚乙......
食品安全检测中对违禁添加的工业阳离子染料的检测一直是近几年关注的热点,由于这些违禁添加的阳离子染料浓度低、实际样品杂质干......
将聚乙烯醇(PVA)改性制备聚电解质-羧甲基化聚乙烯醇(CMPVA),木质素(AL)改性制备木质素季铵盐(TLQA).加入微量营养素Fe(Ⅲ),采用自......
复合凝聚体由于具有极低的界面张力与良好的包裹小离子的能力而广泛运用在工业生产和医疗领域中。复合凝聚体一般由带相反电荷的聚......
聚合物太阳能电池(PSCs)由于其质量轻、具有柔性、可溶液加工和加工成本低等优点成为了目前的研究热点。经过数十年的研究,新的光活......
正渗透(FO)是以分离膜两侧进料液和汲取液之间的渗透压差为驱动力的分离过程,具有膜污染轻、水通量高等优点。构成高效FO过程的主......
结冰在给人们带来便利与乐趣的同时也会造成许多不良影响,研究相关现象并开发防结冰材料具有实际的应用价值。针对冰在界面上生长......
面对严重的环境问题和日益增长的能源需求,可持续发展成为了当前社会的重要关注点。锌-空气电池具有能量密度高、环境友好、成本低......
基于嵌段共聚物自组装的有序纳米结构,在纳米光刻、水分离、光子晶体等纳米模板领域有着广阔的应用前景,如何有效的获得宏观范围内......
背景:近年来,钛及其钛合金种植体因为具有良好的生物活性、机械性能、与骨相似的弹性模量和优异的抗腐能力成为种植体首选材料。但......
聚电解质复合纳米材料具有很多独特的性质,如高电荷密度、水溶性、生物相容性及半渗透性,被广泛应用于基因/药物运输、纳米反应器......
过去几年,快速和准确地检测出病原微生物的新技术的进步对于确保食品质量和诊断细菌疾病等至关重要。传统技术耗费时间,使用的材料......
基于相分离的方法,利用聚电解质分离蛋白质是一种简单,高效且具有高选择性的纯化蛋白质的方法,它具备现存的蛋白质分离方法所不具......
由于聚电解质具有独特的环境响应特性,在药物控释、非线性光学材料和光学电子器件等领域有着良好的应用前景。本文主要利用Langmui......
含氮杂环农药是目前世界范围内使用量最大的农药产品之一,其在杀虫、杀菌、除螨等方面均有广泛的应用。我国作为农业生产大国,对含......
原子力显微镜(AFM)作为一种具有高空间分辨率和力分辨率的工具,在微观表面成像和软物质力学性质研究中发挥了重要作用。AFM中微悬......
通过物理交联技术所获得的聚合物压裂体系具有优异的粘弹性能和抗剪切能力,使其作为一种新型压裂体系具有很广阔的应用前景。目前,......
化学机械抛光(CMP)技术几乎是迄今为止唯一可对硅衬底及集成电路互连结构提供全局平面化的的技术。复合磨粒化学机械抛光(CP-CMP)......
氢键与静电力等非共价作用在分子内以及分子间起着不可忽视的作用,由于它们的存在,才能构造出巧妙多彩的大自然,才能维持各种生命......
为了深入研究电流变体中电压阀值(Ec )产生的机理,我们设计了一种全新的测试方法——饱和电压法,并用此方法明确地证实了 电压阀值(E......
结合纳米陶瓷及纳米陶瓷复相材料的制作过程,介绍了纳米陶瓷粉体的分散方法及分散工艺过程,并展望了今后在纳米陶瓷粉体分散技术方......
在研究壳聚糖醋酸水溶液粘度行为的实验基础上,研究了前人提出的描述聚电解质溶液粘度与浓度经验关系的适用性,并且提出了一套较为......
采用Williamson反应成功地合成了支化聚氧乙烯。并用IR、13CNMR、DSC对其进行了表征。结果表明,13CNMR可半定量地表征支化度,链的支化可以降低玻璃化温度和结晶度......
按实用要求对不同阳离子度及分子量的三甲基烯丙基氯化铵丙烯酰胺共聚物P(TMcoAAM)分别在水、水甲醇、水乙酸,不同浓度的NaCl、KCl、KBr及Na2SO4水溶......
目的:制备κ-卡拉胶-壳聚糖聚电解质凝胶微丸,考察处方工艺因素对其体外释药的影响。方法:以黄芩苷为模型药物,采用离子胶凝法制备......