基于功能化长余辉纳米材料的生物医学分析

来源 :第十一届全国化学生物学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cao123guo
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  长余辉材料是指外界激发光源停止后仍能发光,并持续较长时间的材料,在许多领域得到广泛应用,如照明、太阳能储蓄、信息储存、安全应急指示、器材标记、交通和军事等。
其他文献
在实际应用中,表面活性剂往往只需在过程的某一阶段发挥其表面活性,当此过程结束后不再需要其发挥作用,开关型表面活性剂即可满足此需求[1]。开关型表面活性剂是指:在外界环境刺激下,伴随着表面活性剂结构上的变化,其表面活性可以在"开"和"关"之间转换的一类表面活性剂[2]。
作为现阶段最具有应用前景的导电聚合物之一,聚苯胺(PANI)凭借热稳定性好、价格低廉、独特的掺杂机制及可逆的氧化还原性等特点在防腐领域具有广泛的应用。苯胺齐聚物不仅保持了聚苯胺的这些优异特性,而且相比聚苯胺拥有更好的溶解性,分子结构也更加明确,引起了广泛的关注。
超亲水表面引起了越来越多领域的关注。本研究基于硅钛复合纳米粒子超亲水涂层,提高绝缘材料表面导电性并使之适用于静电粉末喷涂。此外,通过控制基材的表面润湿性,环氧聚酯粉末颗粒在静电吸引下直接组装成图案。首先,用复合纳米颗粒处理绝缘基底达到超亲水。
化学防晒通过利用吸收特定波长的紫外吸收剂,从而避免紫外线对皮肤的直接损伤。紫外吸收剂由于对皮肤的刺激性较大以及光稳定性不佳等因素,限制了其在化妆品中的应用,因此可以考虑使用合适的载体对紫外吸收剂进行包封。生物相容性好的聚合物材料是一种理想的包封载体,在生物医药领域有广泛的应用。
除尘器的脱除效率在96.75%-99%,对于超细颗粒物很难脱除,因此除尘后排放的大部分颗粒物的粒径都小于2.5μm,就形成了空气中PM2.5的主要来源之一.化学团聚技术是促进超细颗粒物团聚增大非常有效的措施之一,表面活性剂作为化学团聚剂的主要成分起到了关键的作用.本文利用沉降法考察了表面活性剂对固废焚烧超细颗粒物的沉降时间,扫描电镜表征了团聚效果.
作为一种新型超分子功能材料,具有特定功能的有机小分子凝胶在多个领域(如:生物工程、光电器件、催化等)发挥着重要作用。近年来,其作为药物控释载体、组织工程支架等生物医学材料越来越受到研究学者们的广泛关注。苯丙氨酸是人体必需的氨基酸之一,参与机体代谢;而且,其分子链上存在羟基、氨基、羧基等活性基团,这些活性基团又是非常好的化学修饰位点。
油田开发过程中材料的腐蚀一直是极为突出的问题,有关高效缓蚀剂的应用和理论研究越来越受到重视[1]。本文系统地开展氮杂环类表面活性剂制备、吸附性能及缓蚀性能研究。以氮杂环表面活性剂为研究对象,选择氧化铝、二氧化硅纳米颗粒等作为固体模型,研究了氮杂环表面活性剂在纳米颗粒上的吸附动力学和吸附热力学,确定了吸附方式是多层吸附;通过改变环境温度和引入竞争吸附确立了吸附主要通过氢键作用、π-π堆积和疏水作用进
我国盛产易凝高粘含蜡原油,热处理和降凝剂是含蜡原油的重要改性处理方式。热处理能够分散原油中的沥青质,使其在降温过程中与蜡分子相互作用,改善原油的低温蜡晶形貌。原油中的沥青质和降凝剂均为活性物质,均能够起到改善含蜡原油低温流变性的作用,对合成蜡油的研究结果表明沥青质与EVA之间存在协同作用,二者在蜡油中可形成沥青质-EVA复合体进而大幅改善蜡油的流动特性。
油藏水驱作业后,地层孔隙中还含有一定比例的残余油,通过乳状液对地层进行驱替,可有效降低地层中的残余油含量,从而提高原油的采收率。常规表面活性剂稳定的乳液受地层吸附及水侵作用,乳液稳定性差且调流有效期短。本文通过化学表面修饰技术对纳米SiO2颗粒进行表面改性,研制一种价格低廉、活性好、自稳定分散的活性纳米SiO2用于稳定乳状液。
将纳米技术应用于给药系统的构建为癌症治疗带来了重要机遇和希望。然而,人体内非常复杂的环境极大限制了药物的有效输送,传统的纳米药物往往治疗效果并不明显。为了解决这一瓶颈问题,纳米给药系统的构建呈现复杂化及难以规模化的趋势。