结合光纤传感/磁性纳米复合材料的表面增强拉曼光谱分析研究

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目前的生物/化学传感器存在如不能应用于恶劣环境下、使用的空间范围很有限、对分析检测对象往往有明确的限定要求、不能进行复杂的实际样品检测等诸多困难。发展基于光谱分析原理的光纤传感技术可作为生物/化学传感器的重要辅助和补充。结合光纤技术和光谱分析技术可以实现很多复杂环境下的遥感探测,实现原位、实时、活体、多通道和分布式探测。表面增强拉曼光谱技术具有灵敏度高,选择性好,不需要超高真空条件,而且以非破坏性的光子为探针等优点,将表面增强拉曼技术与光纤结合在痕量传感检测领域显示出良好的应用前景。另一方面,虽然表
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通过核磁共振技术中的化学位移值、弛豫时间、自扩散系数、2D NOESY方法研究了聚乙烯吡咯烷酮(PVP)分别与季铵盐型Gemini表面活性剂(G12-3-12、G1-6-12)和两型表面活性剂十二烷基甜菜碱(C12BE)间的相互作用。利用透射电镜(TEM)表征混合聚集体形态。结合NMR数据和TEM图建立了PVP与表面活性剂相互作用过程的模型。1.PVP与Gemini表面活性剂G12-3-12之间的
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胺及其衍生物在各种天然产品和非天然合成产物中都具有普遍存在的功能,特别是有机胺类化合物,它们在聚合物、染料、农药、药物等众多领域都具有众多的应用,因此科研工作者们对于它们的合成制备一直保有持续的兴趣。现在,越来越多的化学工作者开始使用醇作为无毒且廉价易得的烷基化试剂来取代烷基卤化物,通过N-烷基化反应来制备一系列所需胺,这也将成为胺制备的重点研究方向。本论文的工作重点就在于通过对反应条件的控制,实
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刺激响应性聚合物顾名思义即能够根据外在的刺激因子作出响应的聚合物,这些刺激因子包括温度、pH、光、电、磁等。聚合物通过感知这些刺激因子改变自身的体积和形态,这种性能使其在如组织工程、生物传感器、细胞培养和药物载体等生物医疗领域有着巨大的应用潜力,得到了广泛的关注和研究。温敏聚合物是一类自身会随着环境温度变化而性质发生相应改变的智能高分子,其中具有低临界溶解温度(low critical solut
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(1-x)PZT5/xNiFe2O4(x=0.1,0.2,0.3,0.4和0.5)磁电复合材料是由商业PZT5粉末和自制的NiFe2O4通过固相反应法在1150℃退火处理2个小时后获到的。复合材料中立方钙钛矿结构铁磁体和立方尖晶石结构铁电体通过X射线显示出来,此外,还有微弱的烧绿石相。烧绿石相可以通过增加铁磁相的含量而被抑制,且烧绿石相的出现导致复合材料的铁电行为在X=0.2时出现异常。另一方面,
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嵌段(接枝)共聚物是由两种或者两种以上聚合物嵌段(不同结构的主链与支链)通过共价键连接而成的特殊聚合物。因为可以结合各部分聚合物的性质,嵌段(接枝)共聚物具有更为优异的物理和化学性能,在科学研究和工业应用方面得到人们越来越多的重视。然而,嵌段共聚物除了存在分子量分布外,还具有嵌段长度分布、化学组分分布、序列分布等多分散性,接枝共聚物在接枝密度,支链长度、主链长度、支链数目等方面也存在着多分散性,而
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