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银系疏水抗菌涂层制备及其性能研究 01月16日

【摘要】细菌等微生物易在材料表面粘附、繁殖并形成生物膜,严重威胁到人类的健康和生活。近年来,利用有机低表面能材料减少细菌粘附及无机抗菌材料的杀菌作用可协同提高表面的抗菌和耐沾污性能,已成为抗菌材料研究的重要发展趋势。本文分别采用Ag/TiO2粉体抗菌剂和中空内部载银二氧化硅微球(MSMAs)缓释型抗菌剂与低表面能的含氟有机聚合物复合,成功制备出Ag/TiO2疏水抗菌涂层以及类荷叶表面MSMAs/F […]

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SiO_2-PDMS复合耐腐蚀涂层制备与性能研究 01月16日

【摘要】随着我国海洋经济的发展,以及海洋环境的逐渐恶化,对海洋工程用混凝土的耐久性提出了更高的要求。目前市场上应用的涂料虽能提供一定的保护效果,但还存在着诸如渗透性差、附着力小等缺点,而且会封闭混凝土的孔洞,不利于内部水汽的挥发。有机-无机复合涂料结合了有机材料和无机材料的优点,具有优异的防腐效果。本文采用溶胶-凝胶法,以正硅酸四乙酯(TEOS)作为无机组分前驱体,聚二甲基硅氧烷(PDMS)作为有 […]

疏水性全氟烷基磺酰亚胺固体酸的合成及催化应用 04月29日

【摘要】固体酸在有机催化方面的应用,是绿色化学的重要内容之一。本文设计和制备一类具有良好疏水性的强酸性高分子材料,并将其应用于催化酯化反应和Pechmann缩合反应。首先以对苯乙烯磺酸钠和全氟烷基磺酰胺为原料,合成了含双键的全氟烷基磺酰亚胺类可聚合单体,对苯乙烯磺酰基全氟烷基磺酰亚胺钠盐(p-CH2=CH-C6H4SO2NNaSO2CmF2m+1,m=1,4,记作SSFAI),其结构通过FT-IR […]

含环氧基的氟硅改性丙烯酸酯的合成及其发光应用 03月23日

【摘要】本文对乳液聚合的理论研究进展、新方法、新技术以及氟硅改性丙烯酸酯乳液的国内外研究进展进行了全面的评述,在此基础上确定了以含环氧基团的硅烷偶联剂和含双键的硅烷偶联剂为主要原料改性丙烯酸乳液的技术路线。以3-缩水甘油醚氧基丙基甲基三甲氧基硅烷(SCA-403)、乙烯基三甲氧基硅烷(SCA-1603)、1,3,5-三甲基-1,3,5-三(3,3,3-三氟丙基)环三硅氧烷(D3F)和丙烯酸酯类为主 […]

共轭聚合物电沉积法制备及性能研究 07月25日

【摘要】本研究通过电化学沉积法制备聚合物(如聚苯胺PAni、聚吡咯PPy、全氟辛基磺酸掺杂聚吡咯PFOS-PPy)的颗粒作为粗糙表面,并采用气相化学沉积法(CVD)在聚合物(PAni、PPy)表面沉积低表面能物质,对PAni、PPy颗粒表面改性,制备疏水性PAni膜和PPy膜。以苯胺、吡咯分别作为单体,在316-不锈钢网和泡沫镍基底上采用电化学沉积法分别对应地合成PAni、PPy的颗粒作为粗糙表面 […]

一种聚甲基硅烷类吸油树脂的制备及性能研究 07月19日

【摘要】以醋酸为水解促进剂,尿素为pH调节剂,十六烷基三甲氧基溴化铵(CTAB)为表面活性剂,将甲基三甲氧基硅烷和二甲基二甲氧基硅烷用溶胶凝胶法制备聚甲基硅氧烷吸油材料。在0.8gCTAB、30ml醋酸溶液(5mmol/L)、10g尿素、MTMOS6ml、DMDMOS4ml的合成条件下,树脂对正己烷的吸收倍率达到最大6.24g/g。,并由于其疏水性使树脂在正己烷/水溶液中选择性吸附正己烷,同时树脂 […]

PAMAM树形分子与生物膜相互作用的粗粒化模拟 09月14日

【摘要】在本学位论文中,我们利用粗粒化分子动力学模拟的方法对树形分子与磷脂膜之间的相互作用进行了研究。树形分子是一类新合成的聚合物,具有良好的多支叉结构。最近,因为它们在纳米药物和基因/DNA传递领域的潜在应用,树形分子受到研究人员的大量关注。聚酰胺-胺树形大分子(PAMAM)由于其独特的高度均匀性,已被当做多功能纳米器件用于医疗中。这些纳米器件接近活的动物细胞后,它们必须有效地通过细胞质膜,将携 […]

木材表面纳米TiO_2疏水薄膜的构筑及其耐光老化性能研究 09月09日

【摘要】近年来,木材作为一种天然生长的有机材料与无机纳米粒子结合形成木材无机纳米复合材料的研究取得了相当的进展。为阻止水分的入侵以及阻挡太阳光中紫外线对木材的侵害,本研究采用溶胶-凝胶法常温条件下在木材表面构筑纳米Ti02薄膜,而后修饰低表面能物质硬脂酸或HDTMS(十六烷基三甲氧基硅烷),使木材表面由亲水性变为疏水性,同时利用Ti02优良的紫外线吸收能力,提高木材的耐光老化性能,以获得具备疏水兼 […]

发酵小米多肽的抗氧化与抗菌活性的研究 09月09日

【摘要】小米是世界上干旱和半干旱地区的主要的食物来源,可为人类提供蛋白质、脂肪酸、矿物质、维生素、膳食纤维以及多酚类物质。典型小米蛋白含有大量的人体必需氨基酸尤其是含硫氨基酸(如蛋氨酸和胱氨酸)。小米加工过程中除去了富含纤维素和植物素的麸皮层和胚芽层,因此造成了小米的营养流失。另外,小米也是酚酸类和黄酮类抗氧化物质的主要来源。小米食品可作为一种潜在的益生元,它能够显著增强益生菌的活性和生物学功能。 […]