生物降解微球的制备、改性和应用研究

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以聚乙交酯丙交酯共聚物(PLGA)为材料,采用乳液溶剂挥发法,制备了多孔聚合物微球,调节制备参数得到不同形貌的微球并对其进行牛血清白蛋白(BSA)释放性能的表征。采用聚苯乙烯(PS)纳米粒子和聚己内酯(PCL)纳米粒子对微球表面进行修饰,构建纳米尺度表面拓扑形貌,得到微纳结构复合微球,考察了复合时间、纳米粒子浓度、表面处理方式等因素对复合结果的影响。微球包封生物活性物质和构建纳米尺度表面拓扑形貌对材料的细胞相容性有重要意义。内水相、溶剂、聚合物浓度等因素对微球形貌有较大影响。内水相中加入致孔
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能源和环境已成为人类面临的两大重要问题。通过光催化技术将太阳能直接转化为洁净无污染、可持续利用的氢能,被认为是从根本上解决能源和环境问题的有效途径之一。在光催化过程中,助催化剂的对提高光催化活性具有重要作用。本研究主要考察了不同助催化剂对光催化活性的影响。在光催化制氢的研究中,利用非贵金属代替贵金属助催化剂(如Pt、Rh)对降低光催化材料的成本具有重要意义。本研究通过光沉积法在TiO2上负载了非贵
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亲水作用色谱(hydrophilic interaction liquid chromatography,HILIC)由于具有很多反相和正相色谱无法比拟的优势,比如可以分离极性化合物,在与质谱相连时,亲水作用色谱无需离子对试剂,方便经济等优点,近年来越来越多的受到人们的关注。整体柱(monolithic column)具有传质速度快、反压低、柱效高等特点也被广泛关注,已在蛋白质、多肽、核酸等样品的
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石墨烯金属氧化物复合材料在能源存储与能源转化领域的应用已经成为研究热点并展现出了良好的应用前景。目前金属氧化物在石墨烯表面的生长还存在可控性差、分布不均匀、氧化物颗粒与石墨烯联接不紧密等缺点。石墨烯基金属氧化物复合材料的应用如,在锂电、电容器等领域的应用也存在一些问题:1,导电性差,2,在充放电过程中电化学反应导致的颗粒粉化。本文主要选用了聚合物作为联接体来调节氧化物分布、联接石墨烯和氧化物以及保
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杂原子掺杂的碳材料,作为一种高燃料选择性、耐CO毒性、长时间工作稳定的新型氧还原电催化剂,吸引了无数研究者的目光。目前通过多种手段如化学气相沉积、水热、高温热解、等离子体处理等已实现杂原子掺杂碳材料的制备。本文主要选用氧化石墨烯、活性炭作为主要碳原材料,通过多种手段将杂原子掺杂进碳骨架中,制备了氮硫共掺杂三维石墨烯气凝胶、硼氮共掺杂二维多孔碳材料、氮掺杂活性炭,并对这些材料进行了相关表征。具体研究
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聚合物结晶行为可以受很多因素影响,基底物质的化学和物理特性即是一个重要因素。聚己内酯(PCL)和聚乳酸(PLLA)均为一种较为成熟的生物可降解半结晶材料。但是,PCL较低的玻璃化转变温度和PLLA的脆性特点限制了它们的应用。通过化学合成制备的聚己内酯-聚乳酸两嵌段共聚物(PCL-PLLA)可以协同二者的性能,扩宽其应用领域和加工性能。关于取向有序聚乙烯(PE)基底对PCL和PLLA的结晶行为影响已
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逐年的发展使得具有电活性的聚合物存储器件已在工业领域取得了极大的突破。毫无疑问,它在未来必将获得更广泛的关注以解决实际问题而带来的技术难点。不同于传统的(以Si或者Ge为代表的上一代半导体存储器件单元)存储器件以“0”和“1”编码存储数据,现代存储器件(多以聚合物为活性层)利用聚合物在外加电场下体现特殊的双稳态(高阻态和低阻态)来达到编码目的。聚合物基存储器件特别是以聚酰酰亚胺作为活性层的存储器件
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