手性分子在沸石咪唑框架界面自组装增强的圆偏振发光

来源 :第十七届全国胶体与界面化学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhangzujin
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  具有圆偏振发光(CPL)性质的材料由于在3D 显示、光学存储、光学防伪以及生物成像等方面的重要应用,近年来越来越受到研究人员的关注,其中发光不对称因子(glum)和发光量子效率(ΦPL)是表征CPL 的两个重要参数。
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手性是自然界最有趣的特征之一,对手性的研究一直是科学界几十年来的热点问题。近年来,手性的研究已从有机分子扩展到无机和有机-无机杂化材料。特别是手性金属纳米粒子和纳米棒,由于其在手性催化、光学和手性鉴别等领域的潜在应用,越来越受到人们的关注。
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水凝胶是一种具有三维交联网络结构的高分子材料,水凝胶可以吸收大量的水分而保持其结构的完整性。水凝胶具有高吸附量、高吸附速率和重复利用性,因此,在染料吸附方面受到了广泛的关注,同时,壳聚糖和四氧化三铁在染料吸附领域已经得到了广泛的应用,本文在聚丙烯酰胺/壳聚糖(PAAm/CS)水凝胶网络中原位合成了Fe3O4磁性纳米粒子,制备并表征了该PAAm/CS/Fe3O4磁性水凝胶。
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由于良好的生物相容性和丰富的自组装形貌,多肽自组装已发展成为生物化学交叉学科的新增长点,是制备新材料和产生新功能的重要手段。为实现组装体形貌和尺寸的调控,研究人员常通过改变分子结构(氨基酸的手性、排列次序、端基等)和外部因素(溶剂、pH 值、温度等)来调控不同非共价键力,进而调控组装体形貌。
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DNA 是生物体的基本遗传物质,1953 年被Watson 和Click 发现为双螺旋结构,十九世纪八十年代Seeman 提出了一个新的研究概念——“结构DNA 纳米技术”,自此DNA 开始作为一种新型的工具,根据其GC/AT 碱基互补配对的原理来制备纳米结构。
随着社会经济和工业的发展,油水乳液分离作为油水混合物分离的主要部分,在能源及生态方面被迫切需要,如油田采出液的纯化、工业含油污水的净化、海上石油泄漏的处理等。
温度响应性聚合物是一类溶液性质在临界温度发生突变的聚合物,包括LCST 型和UCST型,水相中的温度响应性聚合物在基础和应用研究领域都发挥了巨大作用。