甲壳素纳米纤维介导二维纳米金的生长及其在高灵敏、柔性传感器中的应用

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:suny112233
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  生命体中精密的层级结构是由生物大分子与无机纳米材料共组装形成,高分子同时兼顾分子识别和调控无机离子成核生长的作用。受此启发,通过蛋白质、DNA 的生物矿化已构筑一系列具有独特结构和功能的仿生杂化材料。
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有机多孔材料 POPs(Porous Organic Polymers)成为近年来的研究热点之一.它们具有优异的孔性质、较大的比表面积、稳定性好、重量轻以及易于功能化等诸多优点,被广泛应用于气体存储分离、传感、有机光电和多相催化等重要领域.BODIPY 荧光色团由于其较高的量子产率、良好的溶解性、易于进行化学修饰以及激发波长在可见光区域等特点,其在材料化学及医用材料等众多领域都具有广泛的应用前景.
开发并建立快速、高效的聚合反应,并用其来制备多功能化聚合物是高分子科学领域的研究热点。由小分子“点击反应”发展而来的“羟基-炔点击聚合(phenol-yne click polymerization)”,因其快速、高效,条件简单、温和,产物结构明确、立构规整等优点已经成为一种强大的聚合物合成手段。本文将报道我们通过羟基-炔点击聚合反应,在聚合反应条件优化的基础之上,将活化炔与双酚类单体进行聚合,制
纳米多孔材料可以通过去合金化法进行大批量制备,纳米多孔材料既保留了合金的体积和结构,又拥有了高比表面积、纳米尺度效应和多种催化应用等优点。本文中以硅铝合金微球(AlSi10)为研究对象,通过过量的刻蚀剂除去硅铝合金微球中的单质铝,得到珊瑚状的中空微球。中空微球的骨架是由纳米级别的硅棒连接而成,具有连续的结构,形成纳米级别的孔道,利于物质的传输。所述的中空微球结构拥有良好的支撑骨架结构,整体反应条件
聚ε-己内酯(PCL)作为一种可降解高分子,具有生物相容性较高、加工性和共混兼容性好、制备简便、单体较廉价等优点,但由其疏水性和结晶性所导致的较慢降解速率限制了其应用。我们通过有机小分子催化,实现了ε-己内酯(CL)与其同分异构体δ-己内酯(HL)或三亚甲基碳酸酯(TMC)的开环共聚,合成了一系列CL 结构单元含量不同的共聚物。结构和性质表征显示,由于共聚过程中存在大量的酯交换反应,即使共聚单体活
聚乙烯和聚丙烯是目前全球用量最大的高分子材料,通过乙烯和丙烯的共聚还可以制备改性的树脂及弹性体,其性能可以通过改变两种单体的比例或添加第三单体得到有效调节。由于丙烯单元在聚合物链中的分布和含量决定了材料的最终性能,因此有效调控其含量和序列分布,进而准确把握其结构性能关系以获得所需性能的材料,是一个极具研究价值的课题。本工作利用不同的单体和催化聚合反应,合成得到一系列乙丙共聚物或其类似物,其共同特征
近年来,油品等液体有机物泄露造成环境污染事件频发,而聚氨酯泡沫是一种高效的吸附材料,能有效地移除泄露的污染物,而且还可实现对这些物质的回收利用,但普通聚氨酯泡沫的疏水性差,吸油率较低,体积大,运输困难等缺点限制了其应用范围。本文以氯铂酸为催化剂,通过五甲基二硅氧烷与端羟基聚丁二烯的硅氢加成反应,首次合成出以聚丁二烯为主链、侧链含硅氧烷的改性端羟基聚丁二烯。利用合成的改性聚丁二烯与异氰酸酯反应制备出
近年来,随着环状聚合物合成技术的发展,尤其是Click 反应的应用,新型的功能环状聚合物成为高分子领域研究的热点。然而,目前所报导的功能环状合物的分子量基本上都是多分散性的,这对于研究结构与性能的构效关系无疑是一个大的缺陷。这里,我们使用逐步链增长的合成策略和CuAAC 反应及Glaser 偶联反应,制备了一系列主链分别含有四苯基乙烯(TEP)和偶氮苯(AZO)基团的单分散环状齐聚物cyclic-
为了改善水性聚氨酯的阻燃性能,在水性聚氨酯加入不同含量的海藻酸钙来并用延流法制备不同比例的海藻酸钙/水性聚氨酯共混膜。海藻酸钙的加入对水性聚氨酯膜阻燃性能的影响用极限氧指数(LOI)和热重分析(TGA)表征。
受生物体损伤后可自愈合的启发,自修复高分子的概念提出后得到了快速的的发展.可逆化学键是构筑自修复聚合物的有效方式之一,其中氢键是最简单的一种非共价键作用力,它不需要任何外界刺激或者添加剂就可实现较低温度下的可逆形成和破坏.但是,对于自修复聚合物,单个氢键的作用力较弱,且本征型自修复体系目前还存在自修复温度较高、力学性能较差的问题.2-脲基-4[1H]-嘧啶酮(UPy)是一种自身互补的氢键基团,能够
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