掺杂型聚{吡咯-[3-乙基咔唑甲烯]}的三阶非线性光学性能研究

来源 :中国化学会2017全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:IBMWiki
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  对于卟啉材料,研究其三阶非线性光学性质时,卟啉的纳米颗粒的掺杂也是其重要的研究方向之一。人们发现,经过不同纳米颗粒掺杂的卟啉,其三阶非线性光学性能变化巨大。聚吡咯甲烯类衍生物类似把卟啉环剪开,成长链状,那么链式的聚吡咯甲烯类衍生物,是否也存在这种微妙的关系呢?本文通过聚{吡咯-[3-乙基咔唑甲烯]}(PPECME)掺杂纳米金或银颗粒,探究金属界面处的表面等离子体共振增强效应。
其他文献
随着人们对水资源保护要求的提高,大量的污水处理厂通过收集和集中处理来去除废水中的COD,总氮和总磷,但是大量经过处理后的废水仍然含有较高浓度的总氮含量(15-40 mg/L)[1],其中大部分总氮以硝酸盐的形式存在,已经远远超出了环境中地表水总氮含量V 类排放标准( 2mg/L).
会议
高分子囊泡(Polymer vesicles 或Polymersomes)是一类中空球体,类似球壳的分子膜是由两亲性嵌段共聚物有序组合而成的。与低分子脂质体相比,高分子囊泡外膜更加稳定和坚固,同时其中空内腔可用于包裹水溶性药物、抗体和基因片段等生物大分子,因此在许多领域有非常广泛的应用,特别是在生物医药领域。
多功能化阳离子聚合物基因载体是生物材料领域的未来发展方向。近期研究表明,胺化的聚甲基丙烯酸缩水甘油酯(PGMA)可有效用于构建低毒高效阳离子基因载体。本研究通过利用PGMA 聚合物与不同种类胺基化合物(包括四胺基酞菁锌(Ⅱ)、胺基四苯基乙烯或碘海醇碘代物和乙醇胺)进行开环反应,形成功能化阳离子聚合物。
细胞信号分子的过度表达导致了人类的各种疾病,这种内在特征为细胞选择性治疗而设计生物响应的纳米载体提供了生物化学基础.CO 作为细胞内一种至关重要的信号分子,介导生物细胞的多种病理过程,特别是其过度分泌将导致心血管疾病、神经退行性疾病与癌症.因此,开发出一种聚合物纳米组装体,能够原位、选择性、高灵敏地识别CO 显得尤为重要.
静电纺丝法所制备的纤维膜具有形貌结构可控、比表面积大、孔隙率高等优点,且纤维膜的网络结构与细胞外基质尤其相似,很适合作为人造组织工程支架用于细胞的生长、增殖。近年来静电纺纤维膜应用于组织工程支架材料得到广泛的关注和研究,其中一个热点是利用高分子基纤维负载荧光染料分子用于细胞生长可视化研究。
癌症是一种严重威胁人类生命的疾病,早期检测技术的进步有助于尽早发现并治疗癌症。磁共振成像作为一种高效的肿瘤检测手段,其造影剂的选取对检测灵敏度有显著影响。提高磁共振造影剂的弛豫率可以有效提高磁共振成像效果。另外,药物的靶向递送有助于提高癌症治疗效果。
近年来,将肿瘤组织特异性与荧光成像相结合的诊断治疗型前药输送系统受到越来越多的关注,它不仅能够对癌细胞内部或外部刺激进行响应,而且将药物释放的过程中,实现细胞荧光成像,从而监测或跟踪药物的释放进程。因此,我们设计并合成了基于羧酸酯酶刺激响应的苯丁酸氮芥诊断治疗型前药,它由三个部分组成:作为检测荧光团和可断裂中间体的2-羟基香豆素;抗癌药物苯丁酸氮芥;通过电子转移效应淬灭荧光以及对羧酸酯酶响应的酯基
聚氨基酸是以多肽为主链的聚合物,通过分子设计可以得到具有某些特定功能的聚合物材料。由于它们在酶的作用下能降解成小分子氨基酸,因此可以在体内进行代谢和吸收,具有很高的生物相容性,在药物控释、人造皮肤等生物医用领域具有广泛的应用。
本文成功合成了两种不同磺化度的聚己内酯-聚(甲基丙烯酸二乙氨基乙酯-磺酸甜菜碱)(PCL-ss-PDEASB)。通过溶剂挥发法和透析法分别制备了空白胶束和载药胶束,得到的胶束粒径均小于200nm、粒径分布窄。用透明质酸HA 通过静电作用修饰胶束赋予胶束靶向基团,比较不同分子量HA 修饰后空白胶束的粒径、粒径分布、电位,从中选取了200kDa HA 修饰的胶束进行药物体外释放研究。
以多壁碳纳米管(MWCNTs–COOH)为导电载流子,采用原位氧化聚合制得聚吡咯(PPY)包覆MWCNTs–COOH导电复合材料(CNTs@PPY),接着通过原位逐步聚合法制备CNTs@PPY/端羟基聚丁二烯 聚氨酯导电复合材料(CNTs@PPY/HTBN)。