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RAFT法制备具有温度响应性的聚合物及其在药物缓释中的应用 04月13日

【摘要】可逆加成断裂链转移聚合(RAFT)是一种反应条件温和,单体使用范围广的可控/活性自由基聚合,近年来在高分子合成领域备受关注。本文旨在利用RAFT聚合可控及活性的特点,制备基于聚N-异丙基丙烯酰胺(PNIPAm)的单嵌段及双嵌段的温度响应性聚合物药物载体。论文选择阿司匹林(APS)及尿素作为模型药物,对所合成的药物载体进行体外释药研究,最终获得缓释效果良好的温度响应性的智能药物载体。论文由三 […]

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改性膨胀石墨/环氧树脂复合材料介电性能的研究 04月19日

【摘要】近年来,随着电子/电气领域的快速发展,高介电常数材料的需求十分迫切,需要不断的创新和研究。其中,高介电常数聚合物基复合材料由于其质轻、加工简单而得到了广泛研究和应用,可以用作高储能电容器、电活性材料、人工肌肉和智能皮肤。其中,导体/聚合物基复合材料中导体填料在较少含量时就能达到高的介电常数,但是导体/聚合物基复合材料接近渗流阈值时介电常数和介电损耗都发生突变,而高的介电损耗会消耗电能产生热 […]

基于SiO_2纳米结构复合材料的设计、合成及其在碳氢化合物选择性氧化方面的应用 02月08日

【摘要】选择性氧化是使碳氢化合物分子功能化的一个简单、重要的途径,其新的研究进展覆盖了现代工业、农业、医药等主要领域。对于碳氢化合物的选择性氧化,寻找和设计一种高效的纳米催化剂是至关重要的。二氧化硅纳米材料,由于其特殊的物理化学特性,得以在催化剂载体方面广泛的应用。本论文中,以二氧化硅纳米结构为载体,设计合成了一系列复合催化剂,并探究了它们在碳氢化合物选择性氧化方面的应用,主要包括以下内容:(1) […]

新型二氧化硅—脂质递药系统用于口服递送抗肿瘤药物的研究 04月20日

【摘要】脂质体是一种由磷脂双分子层构成的具有类似细胞膜结构的脂质囊泡。脂质体作为药物载体,其双分子层可包载脂溶性药物,内水相可包载水溶性药物,且生物相容性好、生物可降解、具有缓释作用,因此脂质体类递药系统在口服给药方面具有一定的优势。但脂质体制剂稳定性较差,在胃肠道条件下药物容易泄漏,导致生物利用度低。基于此,本论文探索构建一种具有二氧化硅-脂质结构的口服递药系统以提高脂质体制剂的稳定性和药物的生 […]

茄尼醇分子印迹聚合物的制备及其吸附性能研究 06月23日

【摘要】本论文旨在将分子印迹技术应用于茄尼醇的分离纯化,分别采用溶液聚合和表面印迹法制备了茄尼醇分子印迹聚合物,具体展开以下研究:1.选用茄尼醇(SA)作为模板分子,N-乙烯基吡咯烷酮(NVP)和丙烯酸(AA)为功能单体,偶氮二异丁腈(AIBN)为引发剂,二甲基丙烯酸乙二醇酯(EGDMA)为交联剂,氯仿作为溶剂,制备了SA-MIP。以MIP在SA和三十烷醇(TA)的混合溶液中对SA的吸附量与分离度 […]

基于聚偏氟乙烯的有机—无机复合膜的研究 01月11日

【摘要】聚偏氟乙烯(PVDF)具有物化性质稳定、机械强度高等优点,在水处理等领域应用前景广阔,但是聚合物材料本身疏水,在实际应用过程中易产生膜污染,从而引起膜分离效率的下降和操作成本的增加。利用亲水性的无机纳米粒子制备有机-无机复合膜提高膜的亲水性,正成为膜材料领域的研究热点之一。然而,具有高比表面积和表面能的无机纳米粒子容易团聚,造成其在聚合物基体中分布不均匀。同时,有机与无机两相之间相互作用弱 […]

太阳能高温真空集热管表面增透膜的制备工艺控制及性能 10月19日

【摘要】太阳能的利用能够避免化石能源所带来的环境危机,同时满足日益增长的能源需求。太阳能光热、光电利用技术可以解决工业与民生领域中的热能和电能的供给。高温真空集热管是太阳能光热发电系统中的关键组成部件,其性能直接决定整个系统的集热效率。为了使太阳光最大化地透过玻璃进入集热管的核心部分,提升太阳光的利用效率,需要在玻璃管表面制备一层具有增透作用的光学薄膜。同时,由于集热管的使用环境在户外,尘土及污染 […]

核壳结构纳米催化剂的设计与制备及甲烷选择性氧化制合成气研究 09月21日

【摘要】天然气转化与利用是当今石油化工及替代能源十分重要的研究领域,其中将甲烷转化为合成气成为关键步骤,并为其转化为具附加值的产品或者在燃料电池及电厂方面应用奠定了基础。同传统的甲烷水蒸汽重整相比,甲烷选择性氧化(POM)制取合成气由于其高效节能的优势引起了广泛的研究兴趣。纳米材料因其独特的“表面效应”而在多相催化领域受到青睐。然而,纳米粒子在较高温度下不稳定,容易聚集,从而失去了本身固有的优势。 […]

仿生超疏水纳米材料/聚氨酯涂层的研究 09月09日

【摘要】随着社会的进步与发展,超疏水性材料以其独特的性能,广泛的应用领域和重要的应用研究价值倍受人们关注。自然界中的众多现象,如荷叶的出淤泥而不染、昆虫能在水面行走、水鸟身体表面的羽毛不会被水润湿等都显示出优异的超疏水特性。这些超疏水性能主要取决于表面的特殊结构和表面的蜡状物。通过观察这些天然的超疏水实例,并研究这些天然的超疏水表面形成的内在机理,为构筑人工超疏水表面提供了许多现实依据,也为开发并 […]