樹(shù)枝狀
- 巴西桑托斯盆地下白堊統(tǒng)湖相碳酸鹽巖球?!?span id="syggg00" class="hl">樹(shù)枝狀組構(gòu)特征與成因*
特殊的球粒狀及樹(shù)枝狀組構(gòu),故揭示這些球粒狀及樹(shù)枝狀組構(gòu)的成因既是重要的理論挑戰(zhàn),也對(duì)鹽下碳酸鹽巖儲(chǔ)集層預(yù)測(cè)研究具有重要意義。對(duì)于BVE組球粒狀及樹(shù)枝狀組構(gòu)的成因解釋,目前主要有2類觀點(diǎn):(1)微生物成因(王穎等,2017;康洪全等,2018a;張德民等,2018;Gomesetal.,2020;羅曉彤等,2020;何賽等,2022;朱奕璇等,2022),認(rèn)為這類灰?guī)r屬于微生物球?;?guī)r和疊層石藻灰?guī)r,球粒狀組構(gòu)和樹(shù)枝狀組構(gòu)的形成與微生物生長(zhǎng)過(guò)程有關(guān),受控于微
古地理學(xué)報(bào) 2023年5期2023-10-09
- 樹(shù)枝狀聚合物的研究進(jìn)展
252300)樹(shù)枝狀聚合物(Dendrimer)是通過(guò)支化基元逐步重復(fù)的反應(yīng)得到的一類具有高度支化結(jié)構(gòu)的大分子,具有低黏度、納米級(jí)尺寸、高反應(yīng)性、分子內(nèi)存在空腔等特點(diǎn),并成功打破了傳統(tǒng)的各種大分子合成過(guò)程中不能嚴(yán)格控制分子量的局限,用于生物醫(yī)藥、催化劑及光電功能材料等領(lǐng)域。自Flory于1974年榮獲諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)以來(lái),樹(shù)枝狀聚合物由于其獨(dú)特的結(jié)構(gòu)及優(yōu)異的物理化學(xué)性質(zhì)在聚合物學(xué)科領(lǐng)域引起人們廣泛關(guān)注。最初,由于技術(shù)及方法的限制,只能夠合成低代數(shù)的聚丙烯亞胺。
當(dāng)代化工研究 2022年13期2023-01-18
- 中國(guó)石油大學(xué)的CO2加氫制甲醇CeZrOx催化劑研究獲進(jìn)展
學(xué)研究團(tuán)隊(duì)利用樹(shù)枝狀二氧化硅材料為硬模板,采用溶劑揮發(fā)誘導(dǎo)自主裝方法合成和探究了樹(shù)枝狀介孔CeZrOx負(fù)載型催化劑在CO2加氫制甲醇反應(yīng)中催化劑結(jié)構(gòu)和反應(yīng)性能的關(guān)系。相關(guān)研究成果發(fā)表于《膠體與界面科學(xué)》雜志。Cu基催化劑在CO2加氫制甲醇生產(chǎn)中受到廣泛關(guān)注。然而低溫加氫反應(yīng)中,Cu基催化劑活性不高,且在甲醇生產(chǎn)中由于副產(chǎn)物水的存在會(huì)造成Cu的氧化以及聚集,從而導(dǎo)致催化劑失活。熱催化CO2加氫制甲醇反應(yīng)中高CO2轉(zhuǎn)化率與甲醇高選擇性至關(guān)重要。研究團(tuán)隊(duì)制備了樹(shù)
石油煉制與化工 2022年7期2023-01-08
- 超支化季銨鹽誘導(dǎo)制備樹(shù)枝狀納米纖維膜及其性能
制備出含有明顯樹(shù)枝狀結(jié)構(gòu)的納米纖維膜,該纖維膜的過(guò)濾效率達(dá)99.89%,壓降約為96.08 Pa,具有優(yōu)異的空氣過(guò)濾性能。Xiao等[9]通過(guò)液相還原方法制備銀納米顆粒(AgNP),并將其添加到聚偏氟乙烯(PVDF)溶液中進(jìn)行靜電紡絲,通過(guò)控制紡絲參數(shù)制備具有樹(shù)枝狀結(jié)構(gòu)的納米纖維,成功開(kāi)發(fā)了含有AgNP的樹(shù)枝狀PVDF納米纖維膜,該納米纖維膜的過(guò)濾效率為99.95%~99.97%,最低壓降為137.5 Pa,并具有優(yōu)異的抗菌性能。由此可見(jiàn),適當(dāng)調(diào)控纖維形態(tài)
紡織學(xué)報(bào) 2022年10期2022-11-01
- 樹(shù)枝狀氧化鐵單晶的合成及其電化學(xué)性能研究
簡(jiǎn)單水熱法合成樹(shù)枝狀的單晶Fe2O3。與多晶相比,單晶具有更好的結(jié)構(gòu)完整性、導(dǎo)電性、高溫穩(wěn)定性及材料安全性等優(yōu)點(diǎn)。樹(shù)枝狀Fe2O3單晶可以為L(zhǎng)i+傳輸提供更多的活性位點(diǎn)和嵌鋰空間,可緩解充放電過(guò)程中體積變化導(dǎo)致的結(jié)構(gòu)崩塌,從而提高鋰離子電池負(fù)極的循環(huán)穩(wěn)定性。1 實(shí)驗(yàn)1.1 實(shí)驗(yàn)材料六氰合鐵(Ⅲ)酸鉀(K3[Fe(CN)6])(國(guó)藥集團(tuán)化學(xué)試劑有限公司,分析純),六水合鐵(FeCl3·6H2O)(國(guó)藥集團(tuán)化學(xué)試劑有限公司,分析純),磷酸二氫銨(NH4H2PO
電子元件與材料 2022年2期2022-03-09
- 李武松 心有“猛虎”細(xì)嗅“薔薇”
。這種主要采用樹(shù)枝狀高分子技術(shù)制造而成的膠黏劑,即將應(yīng)用到我國(guó)軌道交通關(guān)鍵零部件的粘連和加固上。而這項(xiàng)成果的突破,得益于公司總經(jīng)理、正高級(jí)工程師李武松近20年的潛心研究。上午還在實(shí)驗(yàn)室和研發(fā)人員一同測(cè)試新產(chǎn)品,隔天就“轉(zhuǎn)場(chǎng)”出現(xiàn)在外地與客戶談合作,這是李武松的日常?!叭魏问?,做到極致就是藝術(shù)?!崩钗渌捎凶约旱囊惶住叭松瘜W(xué)反應(yīng)定律”:不斷進(jìn)階的人生,就像一場(chǎng)聚合反應(yīng),漫長(zhǎng)的時(shí)間,加上適宜的條件和有效催化,進(jìn)而成為更好的自己。1981年8月出生于江西農(nóng)村的李
科技創(chuàng)新與品牌 2022年12期2022-02-08
- 樹(shù)枝狀介孔二氧化硅的研究進(jìn)展
200093)樹(shù)枝狀介孔二氧化硅具有中心徑向的三維介孔結(jié)構(gòu)、可調(diào)大小的孔徑、較大的比表面積、良好的生物相容性等特點(diǎn)。同時(shí)材料表面豐富的硅羥基,有利于進(jìn)一步的修飾和功能化[1]。樹(shù)枝狀介孔二氧化硅的合成方法有三種,分別是微乳液合成、兩相界面合成和球形膠束自組裝法。其中,球形膠束自組裝法因其簡(jiǎn)易方便、綠色經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)而具有較大的應(yīng)用前景。樹(shù)枝狀的介孔結(jié)構(gòu)使得樹(shù)枝狀介孔二氧化硅擁有廣泛的應(yīng)用前景,如催化領(lǐng)域的負(fù)載催化劑的載體材料[2-3]、生物領(lǐng)域的基因、蛋白質(zhì)藥
廣州化學(xué) 2021年4期2021-09-06
- 多器官功能衰竭合并肝門靜脈積氣1例
積氣CT表現(xiàn) 樹(shù)枝狀透亮影延伸至肝包膜下(A,箭);脾內(nèi)樹(shù)枝樣氣體影(B,箭);腸腔內(nèi)氣液平面,腹腔積氣(C,箭)討論HPVG指肝內(nèi)門靜脈及其屬支內(nèi)氣體異常積聚,多見(jiàn)于胃腸道病變、尤其急腹癥伴腸系膜血管栓塞和腸壁缺血壞死時(shí);其典型影像學(xué)表現(xiàn)為肝內(nèi)管狀透亮影,呈樹(shù)枝狀分布,延伸至肝包膜下2 cm,呈“柏葉征”。HPVG應(yīng)與膽道積氣鑒別,后者表現(xiàn)為分散的管狀氣體影,多集中于第一肝門。本例因絞窄性腸梗阻、消化道穿孔致腸壞死而出現(xiàn)HPVG及脾內(nèi)積氣,提示發(fā)現(xiàn)HPV
中國(guó)醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 2021年7期2021-07-27
- 樹(shù)枝狀熱活化延遲熒光材料研究進(jìn)展
分子發(fā)光材料、樹(shù)枝狀發(fā)光材料和高分子發(fā)光材料[1-6]。其中,小分子發(fā)光材料具有結(jié)構(gòu)明確和易于提純等優(yōu)點(diǎn),但是一般需要采用真空蒸鍍工藝制備器件;而高分子發(fā)光材料具有良好的成膜能力,能夠用于組裝溶液加工型器件,但缺點(diǎn)是其分子量具有多分散的特點(diǎn),導(dǎo)致批次穩(wěn)定性較差。不同于小分子發(fā)光材料和高分子發(fā)光材料,樹(shù)枝狀發(fā)光材料是一類由中心核和外圍樹(shù)枝構(gòu)成的具有三維空間結(jié)構(gòu)的有機(jī)電光轉(zhuǎn)換材料,既具有有機(jī)小分子發(fā)光材料明確的化學(xué)結(jié)構(gòu)和確定的分子量,又具有高分子發(fā)光材料的良好
發(fā)光學(xué)報(bào) 2021年7期2021-07-22
- 樹(shù)枝狀疏水締合聚合物的吸附行為
和探討,其中,樹(shù)枝狀疏水締合聚合物的吸附機(jī)理認(rèn)識(shí)研究相對(duì)更少[6-9],雖然它與普通疏水締合聚合物一樣呈現(xiàn)“多分子層”的吸附特征[10-11],但是卻在多孔介質(zhì)中有著很大的吸附滯留量[12-14],這嚴(yán)重影響滲流過(guò)程中的聚合物溶液有效濃度和多孔介質(zhì)孔喉物性,以及最終的滲流規(guī)律。鑒于此,筆者以部分水解聚丙烯酰胺為對(duì)比,開(kāi)展了樹(shù)枝狀聚合物DHAP的吸附特征實(shí)驗(yàn),結(jié)合相關(guān)吸附數(shù)學(xué)模型探討吸附機(jī)理,為樹(shù)枝狀結(jié)構(gòu)聚合物的吸附認(rèn)識(shí)提供研究素材。1 實(shí) 驗(yàn)1.1 主要材
精細(xì)石油化工 2021年3期2021-07-08
- 一種利用雙射流法制備具有樹(shù)枝狀結(jié)構(gòu)的芳綸微納米纖維及其應(yīng)用
射流法制備具有樹(shù)枝狀結(jié)構(gòu)的芳綸微納米纖維及其應(yīng)用。該芳綸微納米纖維的制備方法包括如下步驟:(1)將芳綸聚合物加入到分散溶劑中,得到芳綸聚合物分散液;(2)將芳綸聚合物分散液進(jìn)行氣噴霧化處理,同時(shí)將分散劑進(jìn)行氣噴霧化處理,然后將氣噴霧化處理形成的兩股射流充分混合后收集,再分散于水中進(jìn)行超聲分散處理,得到具有樹(shù)枝狀結(jié)構(gòu)的芳綸微納米纖維;其中,氣噴霧化處理的條件為:噴絲孔型為內(nèi)進(jìn)氣孔,外進(jìn)液孔,霧化器的孔徑范圍為0.1~5.0 mm,氣體壓力范圍為0.1~1.0
高科技纖維與應(yīng)用 2021年6期2021-04-04
- 碳纖維改性聚酰胺體育器械用復(fù)合材料的制備與性能研究
、聚酰胺-胺型樹(shù)枝狀高分子),其主要優(yōu)點(diǎn)是強(qiáng)度高、韌性好、生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單等,戰(zhàn)勝了傳統(tǒng)鐵氧體和鎳鈷合金價(jià)格高、磁性差等難題。當(dāng)前階段,該體育器械用復(fù)合材料處于發(fā)展階段。文章研究了不同含量的聚酰胺-胺型樹(shù)枝狀高分子對(duì)聚酰胺熔體質(zhì)量流動(dòng)速率和拉伸強(qiáng)度的影響與其對(duì)碳纖維增強(qiáng)聚合物復(fù)合材料性能的影響,結(jié)果將有助于碳纖維碳纖維改性聚酰胺復(fù)合材料在體育器械中的應(yīng)用[1]。1 實(shí)驗(yàn)方案1.1 原料實(shí)驗(yàn)選取熔點(diǎn)為265℃、化學(xué)式量678.95 的聚酰胺,Gongyi Lon
粘接 2021年3期2021-04-02
- 單眼霜樣樹(shù)枝狀視網(wǎng)膜血管炎1例
劉彩輝霜樣樹(shù)枝狀視網(wǎng)膜血管炎(frosted branch retinal vasculitis)為一種特殊類型的血管炎,因眼底呈掛滿冰霜的樹(shù)枝狀外觀而得名。在臨床上雙眼多見(jiàn),偶有單眼者發(fā)病者[1],本院在臨床在臨床工作中發(fā)現(xiàn)一例單眼霜樣樹(shù)枝狀視網(wǎng)膜血管炎的患者,報(bào)道如下。圖1 右眼視盤邊界不清,視網(wǎng)膜血管旁黃白色滲出,主要以靜脈旁為主,顳下周邊見(jiàn)大片黃白色病灶,其上與周圍見(jiàn)斑片狀出血,呈“番茄加奶酪樣”外觀,左眼底未見(jiàn)異常男性患者,32歲。因右眼視物不清
臨床眼科雜志 2020年6期2021-01-14
- 窄分布三元醇聚酯的酶催化合成和鏈增長(zhǎng)機(jī)理研究
度高、分布窄的樹(shù)枝狀聚合物越來(lái)越受到廣泛地關(guān)注[4-5],支化結(jié)構(gòu)能夠天然地提供隨支鏈數(shù)量成倍增長(zhǎng)的功能性末端基團(tuán)。通常地,通過(guò)迭代耦合法(不論是發(fā)散迭代耦合還是收斂迭代耦合),可以合成出化學(xué)結(jié)構(gòu)嚴(yán)格可控的產(chǎn)品[6-7]。然而,為達(dá)到較高的分子量和規(guī)整的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),耗時(shí)而復(fù)雜的保護(hù)-脫保護(hù)過(guò)程必不可少[8-9]。因此,對(duì)于大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)來(lái)說(shuō),目前的方法太過(guò)復(fù)雜且成本較高。最近,一種表面為羥基的2,2-雙羥基丙酸(bis-MPA)規(guī)則樹(shù)枝狀聚合物被報(bào)道出能
合成化學(xué) 2020年11期2020-12-01
- 支化結(jié)構(gòu)對(duì)樹(shù)枝狀聚合物溶液剪切前后流變性能的影響
8]。近年來(lái),樹(shù)枝狀聚合物由于其特殊的支化結(jié)構(gòu)在生物、醫(yī)學(xué)等方面得到了廣泛的應(yīng)用,這也成功引起了廣大石油研究者的注意[9-11]。本文作者課題組[12]在前期工作中針對(duì)常規(guī)聚合物HPAM易被剪切破壞的問(wèn)題合成了一種新型的抗剪切樹(shù)枝狀聚合物,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明該類樹(shù)枝狀聚合物能在多孔滲流通道中建立起較高的殘余阻力系數(shù),在驅(qū)油方面展現(xiàn)出良好的應(yīng)用前景。聚合物溶液在經(jīng)過(guò)配制、輸送、注入中的機(jī)械剪切作用后,不僅會(huì)使聚合物溶液黏度下降,還會(huì)使聚合物的彈性下降,從而使聚合物
化工進(jìn)展 2020年8期2020-08-17
- 樹(shù)枝狀表面增強(qiáng)拉曼散射基底制備及孔雀石綠痕量檢測(cè)
的具尖銳邊角的樹(shù)枝狀結(jié)構(gòu)則更加突出[15-18],在SERS檢測(cè)領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。Feng Jiuju等[19]以聚乙烯基乙基咪唑溴化物為穩(wěn)定劑制備的樹(shù)突狀結(jié)構(gòu)具有均勻、多級(jí)分支,用作SERS基底檢測(cè)4-巰基苯甲酸檢出限為2×10-8mol/L。殺菌劑孔雀石綠(malachite green,MG)及其在生物體內(nèi)代謝產(chǎn)生的隱形孔雀石綠(leucomalachite green,LMG)具有高毒性、易殘留和致癌性等安全隱患,我國(guó)早己將MG列為水產(chǎn)養(yǎng)殖中的禁用藥物
食品科學(xué) 2020年14期2020-07-23
- 順序合成功能性樹(shù)枝狀聚合物的方法
介紹了順序合成樹(shù)枝狀聚合物的策略。這種順序策略包括樹(shù)枝狀聚合物及其類似物的合成,它們每個(gè)分支點(diǎn)均由一條長(zhǎng)的聚合物鏈隔開(kāi)。該方法通常是發(fā)散式合成進(jìn)行的,即從具有多種功能的引發(fā)劑開(kāi)始,該引發(fā)劑生長(zhǎng)為星形聚合物。然后,星形的末端基團(tuán)與支化劑,例如AB2基團(tuán),每個(gè)末端基團(tuán)產(chǎn)生兩倍的起始基團(tuán),這些起始基團(tuán)可用于生長(zhǎng)下一代聚合物(圖1)。同樣,可以使用會(huì)聚式合成,首先增長(zhǎng)末端鏈,然后將兩個(gè)這樣的末端鏈鏈接到分支點(diǎn)上,然后重新初始化以增長(zhǎng)倒數(shù)第二代,重復(fù)此過(guò)程,直到樹(shù)突
化工設(shè)計(jì)通訊 2020年3期2020-05-15
- 樹(shù)枝狀和超支化聚合物在農(nóng)用化學(xué)品中的應(yīng)用
待解決的課題。樹(shù)枝狀分子結(jié)構(gòu)精確可控、納米尺寸、分散度低,具有內(nèi)部空穴和易于修飾的眾多外端基團(tuán)[3,4]。研究表明,樹(shù)枝狀分子可通過(guò)外端官能團(tuán)共價(jià)鏈接藥物分子或通過(guò)內(nèi)部空穴包埋藥物分子[5],例如樹(shù)枝狀分子可作為有效的納米載體包封氨甲喋呤(MTX)、紫杉醇、阿霉素(DOX)、5-氟二氧嘧啶(5-FU)和喜樹(shù)堿等抗癌藥物以增強(qiáng)藥效[6,7]。近年來(lái),樹(shù)枝狀分子、超支化聚合物已成為農(nóng)藥載體和農(nóng)藥檢測(cè)的新型材料并顯示出良好的應(yīng)用前景,但相關(guān)研究仍處于研發(fā)或試用階
山東農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) 2020年1期2020-04-09
- 樹(shù)枝狀聚合物在含銅廢水深度處理中的應(yīng)用
引言近幾年來(lái),樹(shù)枝狀聚合物綜合工程學(xué)的發(fā)展促進(jìn)了其在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用,諸如醫(yī)藥研究中的藥物傳遞系統(tǒng),就是使用了有樹(shù)枝狀分叉結(jié)構(gòu)的蛋白質(zhì)分子來(lái)完成。由于其獨(dú)特的結(jié)構(gòu)和特性,樹(shù)枝狀聚合物已成為當(dāng)今高科技應(yīng)用中的首選技術(shù)手段,這一顯著的特點(diǎn)在水處理應(yīng)用上的成果也同樣令人驚喜。在水處理行業(yè)中,特別是反滲透系統(tǒng)中,Dendrimer 樹(shù)枝狀聚合物以其獨(dú)特的分子結(jié)構(gòu),利用螯合與網(wǎng)狀分子矩陣控制結(jié)垢離子,而非采用傳統(tǒng)晶體修改的方式來(lái)阻垢,使反滲透系統(tǒng)得到高效運(yùn)行的保證,從
化工管理 2020年4期2020-03-20
- 樹(shù)枝狀聚合物在含銅廢水深度處理中的應(yīng)用
引言近幾年來(lái),樹(shù)枝狀聚合物綜合工程學(xué)的發(fā)展促進(jìn)了其在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用,諸如醫(yī)藥研究中的藥物傳遞系統(tǒng),就是使用了有樹(shù)枝狀分叉結(jié)構(gòu)的蛋白質(zhì)分子來(lái)完成。由于其獨(dú)特的結(jié)構(gòu)和特性,樹(shù)枝狀聚合物已成為當(dāng)今高科技應(yīng)用中的首選技術(shù)手段,這一顯著的特點(diǎn)在水處理應(yīng)用上的成果也同樣令人驚喜。在水處理行業(yè)中,特別是反滲透系統(tǒng)中,Dendrimer樹(shù)枝狀聚合物以其獨(dú)特的分子結(jié)構(gòu),利用螯合與網(wǎng)狀分子矩陣控制結(jié)垢離子,而非采用傳統(tǒng)晶體修改的方式來(lái)阻垢,使反滲透系統(tǒng)得到高效運(yùn)行的保證,從而
化工管理 2020年2期2020-03-04
- 膝關(guān)節(jié)樹(shù)枝狀脂肪瘤與色素沉著絨毛結(jié)節(jié)滑膜炎的MRI表現(xiàn)
007)膝關(guān)節(jié)樹(shù)枝狀脂肪瘤與色素沉著絨毛結(jié)節(jié)滑膜炎是由多種因素導(dǎo)致的滑膜慢性反應(yīng)性增生疾病,均屬于腫瘤樣病變,而非真正的腫瘤[1-2]。膝關(guān)節(jié)樹(shù)枝狀脂肪瘤是一種少見(jiàn)的關(guān)節(jié)內(nèi)病變,國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)[3-4]報(bào)道例數(shù)不多?;仡櫺苑治?010年2月至2018年5月我院經(jīng)手術(shù)病理證實(shí)的15例膝關(guān)節(jié)樹(shù)枝狀脂肪瘤與色素沉著絨毛結(jié)節(jié)滑膜炎的臨床及MRI資料,以提高對(duì)這2種疾病的診斷和鑒別診斷能力。1 資料與方法1.1 一般資料 本組15例。樹(shù)枝狀脂肪瘤5例,男3例,女2例;年
中國(guó)中西醫(yī)結(jié)合影像學(xué)雜志 2019年4期2019-07-29
- 線性-樹(shù)枝狀嵌段共聚物用于蛋白質(zhì)藥物的遞送
]。2 線性-樹(shù)枝狀嵌段共聚物用于蛋白遞送線性-樹(shù)枝狀嵌段共聚物(telodendrimer)[25-27]是由線性聚合物嵌段與樹(shù)枝狀嵌段通過(guò)化學(xué)鍵連接而成的一類拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的雜化共聚物。兩親性的線性-樹(shù)枝狀嵌段共聚物在水溶液中可通過(guò)自組裝形成納米粒子,其已被廣泛應(yīng)用在小分子藥物傳遞領(lǐng)域:Li等[28]合成了可交聯(lián)型線性-樹(shù)枝狀嵌段共聚物,利用硼酸鹽和鄰苯二酚之間的可逆交聯(lián)反應(yīng)穩(wěn)定抗癌藥物紫杉醇的封裝;相比于未交聯(lián)的納米粒子,交聯(lián)后的納米粒子具有更加緩慢藥物釋
中國(guó)材料進(jìn)展 2018年4期2018-05-14
- 解毒祛風(fēng)退翳湯治療樹(shù)枝狀角膜炎中的療效
617200)樹(shù)枝狀角膜炎是一種單純皰疹病毒性角膜炎,多發(fā)于30歲左右的青年人群中。近年來(lái),由于激素以及抗生素的大量使用,樹(shù)枝狀角膜炎的患病人數(shù)呈現(xiàn)逐年上升的趨勢(shì)[1]。樹(shù)枝狀角膜炎主要臨床表現(xiàn)為角膜混濁、眼部疼痛、畏光和流淚,嚴(yán)重影響著患者的視力,給患者的日常生活帶來(lái)極大地不便[2]。本文選取了我院收治的80例樹(shù)枝狀角膜炎患者為研究對(duì)象,分析了解毒祛風(fēng)退翳湯治療樹(shù)枝狀角膜炎的效果,現(xiàn)說(shuō)明如下。1.資料與方法1.1 一般資料選取我院收治的80例樹(shù)枝狀角膜炎
醫(yī)藥前沿 2018年2期2018-01-11
- 樹(shù)枝狀分子與藥物分子相互作用的模擬研究進(jìn)展
:本文主要闡述樹(shù)枝狀大分子與藥物分子之間相互作用的計(jì)算機(jī)模擬研究,樹(shù)枝狀分子作為藥物輸運(yùn)的綠色載體,增強(qiáng)藥物的生物適應(yīng)性、溶解度和降低毒副作用,在生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域受到了廣泛的關(guān)注。關(guān)鍵詞:樹(shù)枝狀分子 藥物輸運(yùn) 計(jì)算機(jī)模擬 相互作用中圖分類號(hào):O469 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2017)10(a)-0195-02樹(shù)枝狀分子是具有樹(shù)形結(jié)構(gòu)的一類高分子,以其獨(dú)有的性質(zhì)和結(jié)構(gòu)特點(diǎn)在許多領(lǐng)域得到了應(yīng)用。研究表明,樹(shù)枝狀分子作為藥物分子的修飾物和載
科技資訊 2017年28期2017-11-25
- 樹(shù)枝狀聚合物納米藥物的制備及性能表征
130012)樹(shù)枝狀聚合物納米藥物的制備及性能表征單玉萍, 陳 陽(yáng)*, 周思源, 汪世陽(yáng)(長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) 化學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院, 吉林 長(zhǎng)春 130012)以甲氨蝶呤作為藥物負(fù)載,采用紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)研究了不同代數(shù)(G2.0、G4.0、G4.5、G8.0)polyamidoamine樹(shù)枝狀大分子(PAMAM)對(duì)甲氨蝶呤的包覆效果,結(jié)果表明,相同末端-NH2基團(tuán)不同代數(shù)的PAMAM樹(shù)枝狀大分子載藥量依次為G8.0>G4.0>G2.0,而具有-COOH基團(tuán)的G4
- 瓊脂糖凝膠中樹(shù)枝狀銀的生長(zhǎng)研究
5瓊脂糖凝膠中樹(shù)枝狀銀的生長(zhǎng)研究楊婉,王映桂,孫鵬,葉均章,吳江渝*武漢工程大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,湖北 武漢 430205以瓊脂糖凝膠作為模板、還原劑和穩(wěn)定劑,通過(guò)溶膠-凝膠法制備瓊脂糖/納米銀復(fù)合凝膠,對(duì)所得到的銀納米粒子進(jìn)行了表征.在復(fù)合凝膠外側(cè)使用鋁箔破壞凝膠中銀納米粒子的平衡狀態(tài),實(shí)現(xiàn)銀納米粒子在凝膠中的聚集并生成三維樹(shù)枝狀結(jié)構(gòu),并對(duì)樹(shù)枝狀銀進(jìn)行了表征.結(jié)果表明,銀納米粒子為球形,粒徑在20 nm左右,分散性好.以瓊脂糖凝膠為模板生長(zhǎng)的樹(shù)枝狀銀形
武漢工程大學(xué)學(xué)報(bào) 2017年3期2017-07-18
- 多支化原油破乳劑的制備及破乳性能研究
法合成2.0G樹(shù)枝狀底物,再通過(guò)環(huán)氧氯丙烷與羥值為60 mgKOHg的環(huán)氧乙烷環(huán)氧丙烷嵌段聚醚進(jìn)行擴(kuò)鏈,制備一種新型多支化原油破乳劑。對(duì)合成的2.0G樹(shù)枝狀底物及破乳劑產(chǎn)品采用紅外及電位滴定方法進(jìn)行結(jié)構(gòu)表征,并對(duì)破乳劑產(chǎn)品進(jìn)行破乳性能研究。結(jié)果表明:針對(duì)PL19-3 WHPD平臺(tái)模擬原油乳液,在溫度為50 ℃、所制備破乳劑投加量為90 mgL、脫水時(shí)間為30 min時(shí)脫水率可達(dá)90%以上;模擬現(xiàn)場(chǎng)條件,與現(xiàn)場(chǎng)在用破乳劑相比,所制備破乳劑表現(xiàn)出更為優(yōu)異的破乳
石油煉制與化工 2017年4期2017-06-05
- 樹(shù)枝狀銀微納結(jié)構(gòu)的表面增強(qiáng)拉曼散射效應(yīng)研究
積法制備出一種樹(shù)枝狀銀微納結(jié)構(gòu)基體。掃描電子顯微鏡(SEM)的表征結(jié)果證實(shí)所制備的銀基體呈現(xiàn)出完整的樹(shù)枝狀結(jié)構(gòu),具有對(duì)稱性的樹(shù)枝和樹(shù)干,且樹(shù)葉清晰可見(jiàn)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,樹(shù)枝狀銀微納結(jié)構(gòu)的表面增強(qiáng)拉曼散射(Surfaceenhanced Raman scattering, SERS)可以檢測(cè)到超低濃度的羅丹明6G(Rhodamine 6G,R6G,101引 言當(dāng)光和金屬納米粒子表面的自由電子發(fā)生相互作用時(shí),吸附在粗糙化金屬表面的化合物由于電子的集體振動(dòng)增強(qiáng),導(dǎo)
分析化學(xué) 2017年3期2017-04-06
- PAMAM樹(shù)枝狀聚合物抑制泥頁(yè)巖水化膨脹和分散特性
棟?PAMAM樹(shù)枝狀聚合物抑制泥頁(yè)巖水化膨脹和分散特性鐘漢毅,邱正松,黃維安,張道明,孫棟(中國(guó)石油大學(xué)(華東) 石油工程學(xué)院,山東青島,266580)針對(duì)泥頁(yè)巖水化特征,結(jié)合樹(shù)枝狀聚合物獨(dú)特的結(jié)構(gòu)與性能,將樹(shù)枝狀聚合物聚酰胺胺PAMAM作為泥頁(yè)巖穩(wěn)定劑,通過(guò)頁(yè)巖滾動(dòng)分散實(shí)驗(yàn)、粒度分布測(cè)試、屈曲硬度實(shí)驗(yàn)評(píng)價(jià)不同代數(shù)(G0~G5)PAMAM的抑制性。采用傅里葉紅外光譜(FT-IR)、X線衍射(XRD)和透射電鏡(TEM)等分析不同代數(shù)PAMAM與黏土的作用,
- 線性-樹(shù)枝狀兩親聚合物及其膠束的制備和聚集行為
237)線性-樹(shù)枝狀兩親聚合物及其膠束的制備和聚集行為惠志倩1, 郭 睿2, 龔飛榮3, 戎宗明1(1.華東理工大學(xué)化學(xué)與分子工程學(xué)院, 上海 200237; 2.巴斯夫上海涂料有限公司, 上海 201108;3.華東理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院, 上海 200237)以聚乙二醇單甲醚(mPEG)為原料,制備大分子引發(fā)劑mPEG-Gn-OH2n(n=1,2,3,4),以異辛酸亞錫為催化劑,引發(fā)L-丙交酯開(kāi)環(huán)聚合,通過(guò)控制丙交酯和大分子引發(fā)劑的投料比,合成1~
- 新型聚酰胺-胺樹(shù)枝狀聚合物頁(yè)巖抑制特性研究
新型聚酰胺-胺樹(shù)枝狀聚合物頁(yè)巖抑制特性研究湯志川, 邱正松, 鐘漢毅, 張 馨, 張道明(中國(guó)石油大學(xué)(華東)石油工程學(xué)院,山東青島266580)湯志川等.新型聚酰胺-胺樹(shù)枝狀聚合物頁(yè)巖抑制特性研究[J].鉆井液與完井液,2016,33(6):28-32.樹(shù)枝狀聚合物由于其獨(dú)特的分子結(jié)構(gòu)和特性,近年來(lái)日益受到關(guān)注。聚酰胺-胺(PAMAM)作為研究最為成熟的樹(shù)枝狀聚合物,目前已在各領(lǐng)域得到應(yīng)用,并在油田化學(xué)方向發(fā)揮潛力。采用抑制膨潤(rùn)土造漿實(shí)驗(yàn)、頁(yè)巖滾動(dòng)分散實(shí)
鉆井液與完井液 2016年6期2017-01-13
- 低黏度紫外光敏樹(shù)脂的制備及性能研究
丙烯酸酯雙鍵的樹(shù)枝狀系列光敏樹(shù)脂,用黏度計(jì)測(cè)得樹(shù)枝狀系列樹(shù)脂的絕對(duì)黏度均不超過(guò)50 mPa·s,具有超低的黏度和良好的流體力學(xué)性能。通過(guò)紫外固化制備了樹(shù)脂涂膜,對(duì)其性能進(jìn)行測(cè)試,結(jié)果表明,合成的樹(shù)枝狀樹(shù)脂端基含丙烯酸酯雙鍵越多,固化速度越快,表干時(shí)間越短,涂膜硬度為4 H、附著力可達(dá)2級(jí);常溫浸泡24 h后表面無(wú)泛白、起皺;經(jīng)丙酮、甲乙酮等有機(jī)溶劑擦拭200次后涂膜表面無(wú)明顯變化,耐水性、耐溶劑性良好。發(fā)散法;光敏樹(shù)脂;紫外固化;表干時(shí)間樹(shù)枝狀大分子分子質(zhì)
粘接 2016年12期2016-12-22
- 基于分子動(dòng)力學(xué)方法的孿晶銀納米線拉伸形變模擬
基于咔唑單元的樹(shù)枝狀3,6-雙噻吩咔唑衍生物(BTCPh), 通過(guò)電化學(xué)聚合法制備出其均聚物及與3,4-乙烯二氧噻吩(EDOT)的共聚物薄膜. 利用電化學(xué)工作站-紫外可見(jiàn)光譜聯(lián)用裝置對(duì)兩種聚合物的光譜電化學(xué)和電致變色(EC)性能進(jìn)行表征. 測(cè)試結(jié)果表明, 均聚物(PBTCPh)薄膜在不同電壓下可顯示黃、綠、藍(lán)、灰四種顏色; 而EDOT單元的引入使共聚物P(BTCPh-EDOT)進(jìn)一步增加了摻雜態(tài), 從而顯示出更加豐富的五種顏色(橙、綠、棕綠、藍(lán)、灰). 此
物理化學(xué)學(xué)報(bào) 2015年10期2015-11-03
- 樹(shù)枝狀大分子在鈀納米粒子催化領(lǐng)域的應(yīng)用
5-0078)樹(shù)枝狀大分子在鈀納米粒子催化領(lǐng)域的應(yīng)用李光1a, 1b, 楊垚瑤1a, 1b, 2, 加藤愼治2(1. 東華大學(xué) a. 材料科學(xué)與工程學(xué)院; b. 纖維材料改性國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 上海 201620;2. 川村理化學(xué)研究所, 千枼 285-0078)歸納了樹(shù)枝狀大分子在鈀納米粒子催化劑制備及應(yīng)用領(lǐng)域的研究成果,主要包括樹(shù)枝狀大分子可以有效控制鈀納米粒子的尺寸,從而可以增強(qiáng)催化劑的循環(huán)利用能力,并在負(fù)載鈀納米粒子體系中有效抑制金屬瀝出,同時(shí)也對(duì)樹(shù)
- 樹(shù)枝狀受阻酚抗氧劑的抗氧化活性及反應(yīng)動(dòng)力學(xué)
300270)樹(shù)枝狀受阻酚抗氧劑的抗氧化活性及反應(yīng)動(dòng)力學(xué)王 俊1,魏宇佳1,李翠勤1,李 杰1,呂春勝1,史春霞2(1.東北石油大學(xué) 化學(xué)化工學(xué)院 石油與天然氣化工省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 黑龍江 大慶 163318;2.中國(guó)石化 石油商業(yè)儲(chǔ)備有限公司 天津分公司, 天津 300270)以β-(3,5-二叔丁基-4-羥基苯基)丙酰氯和樹(shù)枝狀分子骨架1.0代PAMAM(聚酰胺-胺)為原料,通過(guò)酰胺化縮合反應(yīng)合成了一種具有樹(shù)枝狀結(jié)構(gòu)的受阻酚抗氧劑。采用FT-IR、1H-
石油學(xué)報(bào)(石油加工) 2015年4期2015-06-28
- 低濃度羥丙基胍膠壓裂液交聯(lián)劑合成與性能評(píng)價(jià)
油田科技公司;樹(shù)枝狀大分子G1,工業(yè)級(jí),威海晨源分子新材料有限公司;硼酸、正丁醇均為分析純,北京化工廠;乙二醛、乙二醛均為分析純,天津光復(fù)精細(xì)化工研究所;pH值調(diào)節(jié)劑,工業(yè)品,北京化工廠。Anton Paar MCR 102高溫高壓流變儀,奧地利安東帕公司;METTLER TOLEDO PL4002電子天平,瑞士瑞士 Mettler Toledo有限公司;ZNN-D12型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)黏度計(jì),北京路業(yè)通達(dá)石油儀器設(shè)備有限公司。1.2 交聯(lián)劑合成將一定量的正丁醇、
精細(xì)石油化工 2015年3期2015-06-05
- 軟物質(zhì)準(zhǔn)晶的研究進(jìn)展
能形成軟準(zhǔn)晶的樹(shù)枝狀分子、軟準(zhǔn)晶結(jié)構(gòu)和準(zhǔn)晶的應(yīng)用前景進(jìn)行了簡(jiǎn)要綜述。準(zhǔn)晶;軟準(zhǔn)晶;液晶在經(jīng)典結(jié)晶學(xué)中,旋轉(zhuǎn)對(duì)稱軸只存在1、2、3、4以及6次對(duì)稱軸,而1984年以色列化學(xué)家Shechtman在快速冷卻的鋁錳合金中發(fā)現(xiàn)了5次對(duì)稱軸的新金屬相,確證了這些合金相是具有長(zhǎng)程定向有序,而沒(méi)有周期平移有序的一種封閉的正二十面體相,并稱之為準(zhǔn)晶體(QC)[1]。自此,晶體的必要條件從具有周期平移性轉(zhuǎn)變?yōu)樵优帕谢蛘叻肿泳奂w排列的長(zhǎng)程有序性。20年后化學(xué)家Ungar及P
云南化工 2015年5期2015-01-06
- 新型樹(shù)枝狀鎳系催化劑的合成、表征及催化乙烯聚合的性能
3318)新型樹(shù)枝狀鎳系催化劑的合成、表征及催化乙烯聚合的性能施偉光1,楊光1,王斯晗2,李翠勤1,王俊1(1東北石油大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院石油與天然氣化工省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,黑龍江 大慶 163318;2中國(guó)石油大慶化工研究中心,黑龍江 大慶 163318)合成了一種含有強(qiáng)供電子、較大空間位阻的新型樹(shù)枝狀水楊醛亞胺配體及其鎳配合物,利用1H NMR、元素分析、FT-IR、UV進(jìn)行了表征。以配合物為催化劑,甲基鋁氧烷(MAO)為助催化劑對(duì)乙烯齊聚反應(yīng)進(jìn)行了研究,詳細(xì)考
化工進(jìn)展 2014年7期2014-07-05
- 乙二胺四乙酸為核的新型樹(shù)枝狀聚酰胺-胺的合成*
乙酸為核的新型樹(shù)枝狀聚酰胺-胺的合成*王非非,趙殊,聶福貴(東北林業(yè)大學(xué)理學(xué)院黑龍江省阻燃材料分子設(shè)計(jì)與制備重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,黑龍江哈爾濱 150040)采用擴(kuò)散法,以乙二胺四乙酸為起始核,乙二胺和甲基丙烯酸甲酯(MMA)為原料,經(jīng)重復(fù)酰胺化和Michael加成反應(yīng)合成了一系列新型的樹(shù)枝狀聚酰胺-胺大分子(G0.5,G1.0和G1.5),其結(jié)構(gòu)經(jīng)1H NMR和IR表征。合成G0.5和G1.5的最佳原料配比分別為1∶24和1∶40。合成G1.0的最佳反應(yīng)條件為:G
合成化學(xué) 2014年3期2014-06-23
- 聚酰胺-胺(PAMAM)在輕化工中的研究進(jìn)展
1)0 引 言樹(shù)枝狀大分子聚酰胺-胺(PAMAM)由于具有結(jié)構(gòu)規(guī)整、高度幾何對(duì)稱、高支化、單分散性及高密度表面官能團(tuán)等一系列獨(dú)特的性質(zhì),引起許多領(lǐng)域研究人員的極大興趣和關(guān)注,成為聚合物材料的熱點(diǎn)領(lǐng)域之一。與傳統(tǒng)的線性聚合物相比,它具有低黏度、良好的相容性以及高流變性,并且能夠根據(jù)不同的需求嚴(yán)格控制、設(shè)計(jì)PAMAM的結(jié)構(gòu)、大小、官能團(tuán)的特點(diǎn)。正是由于這些優(yōu)良的性質(zhì),它已應(yīng)用于催化劑、納米材料、表面活性劑、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域并顯示出廣闊的應(yīng)用前景[1]。1985年
大連工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) 2014年3期2014-03-22
- 樹(shù)枝狀大分子的合成與應(yīng)用*
高金玲,徐鳳英樹(shù)枝狀大分子的合成與應(yīng)用*馮世德,曲紅杰,孫太凡,高金玲,徐鳳英(黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)理學(xué)院,黑龍江大慶163319)本文介紹了樹(shù)枝狀大分子的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、合成方法,并闡述了樹(shù)枝狀大分子在眾多領(lǐng)域中的應(yīng)用價(jià)值及今后研究方向的展望。樹(shù)枝狀大分子;合成;應(yīng)用樹(shù)枝狀大分子(Dnedrimers)是具有樹(shù)枝形結(jié)構(gòu)的大分子,由低聚物通過(guò)支化單元重復(fù)連接而成的,具有高度枝化結(jié)構(gòu)的單分散聚合物[1-3]。一般由核心出發(fā),不斷地向外重復(fù)支化生長(zhǎng)分支,而得到類似于樹(shù)
化學(xué)工程師 2014年11期2014-03-04
- 水溶性樹(shù)枝狀聚(胺-酯)在含Cr3+廢水處理中的應(yīng)用
500)水溶性樹(shù)枝狀聚(胺-酯)在含Cr3+廢水處理中的應(yīng)用段理壘a,寧春花a,b(常熟理工學(xué)院a.化學(xué)與材料工程學(xué)院;b.江蘇省新型功能材料重點(diǎn)建設(shè)實(shí)驗(yàn)室,江蘇 常熟 215500)以乙二胺、三羥甲基丙烷三丙烯酸酯和二乙醇胺或三羥甲基氨基甲烷為原料,合成了水溶性樹(shù)枝狀聚(胺-酯).討論了樹(shù)枝狀聚(胺-酯)用量、離心時(shí)間及溶液pH值對(duì)于Cr3+去除率的影響.實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,25℃時(shí),當(dāng)pH=9.22,以3000r/min的轉(zhuǎn)速離心13min,用20mLPAE
常熟理工學(xué)院學(xué)報(bào) 2014年2期2014-02-20
- 靈活應(yīng)用“樹(shù)枝狀”采煤法 延長(zhǎng)礦井服務(wù)年限
9)靈活應(yīng)用“樹(shù)枝狀”采煤法 延長(zhǎng)礦井服務(wù)年限江日生(福建省永安煤業(yè)公司加福煤礦福建三明 366019)本文指出“樹(shù)枝狀采煤法”在極薄煤層特殊塊段開(kāi)采中的靈活應(yīng)用,為衰老礦井增加表外煤量延長(zhǎng)礦井服務(wù)年限起到積極的作用;全文著重分析了“樹(shù)枝狀采煤法”在多種特殊塊段布置回采巷道的具體做法及其注意事項(xiàng),揭示了靈活應(yīng)用“樹(shù)枝狀”采煤法對(duì)延長(zhǎng)礦井服務(wù)年限的重要意義。靈活應(yīng)用;樹(shù)枝狀采煤法0 引言自2001年起,由于“樹(shù)枝狀”采煤法在極薄煤層開(kāi)采中得到應(yīng)用和推廣,復(fù)采
資源節(jié)約與環(huán)保 2013年5期2013-08-22
- 中西醫(yī)結(jié)合治療樹(shù)枝狀角膜炎的臨床觀察
中西醫(yī)結(jié)合治療樹(shù)枝狀角膜炎的臨床觀察李淑娟(吉林省長(zhǎng)春市農(nóng)安縣中醫(yī)院五官科,吉林 長(zhǎng)春 130200)目的 探討中西醫(yī)結(jié)合治療樹(shù)枝狀角膜炎的療效。方法 將患者隨機(jī)分為3組:將中醫(yī)組和西醫(yī)組均設(shè)為觀察組,中西醫(yī)結(jié)合組設(shè)為治療組,對(duì)比分析治療組與兩觀察組的療效。結(jié)果 使用中西醫(yī)結(jié)合治療樹(shù)枝狀角膜炎可迅速獲得療效,明顯縮短療程,治愈率高。結(jié)論 中西醫(yī)結(jié)合綜合治療樹(shù)枝狀角膜炎,療效明顯優(yōu)于中醫(yī)組和西醫(yī)組。樹(shù)枝狀角膜炎;中西醫(yī)結(jié)合治療;臨床觀察1 資料與方法1.1
中國(guó)醫(yī)藥指南 2013年28期2013-07-02
- 銀納米粒子構(gòu)筑樹(shù)枝狀微納結(jié)構(gòu)用于表面增強(qiáng)拉曼散射的研究
應(yīng)用。近年來(lái),樹(shù)枝狀納米結(jié)構(gòu)的Ag引起了研究者的關(guān)注,原因在于樹(shù)枝狀Ag不僅具有大的比表面積,而且具有不規(guī)整生長(zhǎng)蔓延的層級(jí)結(jié)構(gòu),這一結(jié)構(gòu)特點(diǎn)導(dǎo)致樹(shù)枝狀Ag具有表觀自相似性[16],這就賦予樹(shù)枝狀Ag優(yōu)異的SERS效應(yīng),對(duì)于單分子的檢測(cè)和痕量檢測(cè)具有重要的應(yīng)用價(jià)值。對(duì)于樹(shù)枝狀納米Ag的制備,一般用采用:(1)腐蝕法,如以Si基體作為襯底,先將金屬Ag還原至Si基體上制備成金屬膜,然后控制反應(yīng)條件,用HF酸進(jìn)行刻蝕;(2)化學(xué)合成法,利用聚乙烯基吡咯(PVP)
- 樹(shù)枝狀鈀納米結(jié)構(gòu)的控制合成及硝基苯加氫反應(yīng)的催化活性
430074)樹(shù)枝狀鈀納米結(jié)構(gòu)的控制合成及硝基苯加氫反應(yīng)的催化活性謝 婷1劉浩文1楊漢民1,2,*(中南民族大學(xué)化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院,武漢430074)以氯鈀酸為前驅(qū)體,苯甲醇為還原劑和溶劑,十六烷基吡咯烷酮(PVP)為穩(wěn)定劑,在微波輻射下制備了分散均勻、形貌均一的樹(shù)枝狀鈀納米結(jié)構(gòu).產(chǎn)物用透射電子顯微鏡(TEM),X射線粉末衍射(XRD),X射線光電子能譜(XPS)進(jìn)行了表征,表明所制備的Pd納米顆粒呈樹(shù)枝狀,形貌單一,分散均勻,是由許多近似圓形的小顆粒自組
物理化學(xué)學(xué)報(bào) 2012年9期2012-11-30
- 新型樹(shù)枝狀分子3,5-二[3,5-二(4-羧基苯甲氧基)苯甲氧基]苯甲醇的合成*
(PAMAM)樹(shù)枝狀大分子以來(lái),樹(shù)枝狀大分子就憑借其獨(dú)特的結(jié)構(gòu)和性質(zhì),引起了人們的廣泛關(guān)注,并且成為科學(xué)研究的熱點(diǎn)之一。樹(shù)枝狀大分子除了在合成催化劑[2],制備液晶、涂層和薄膜材料等方面倍受科學(xué)家的青睞外,由于其在溶液中呈球狀,內(nèi)部有寬闊的空間,可對(duì)藥物分子進(jìn)行組裝或自組裝,因此以其作為藥物和基因載體也成為科學(xué)研究的又一熱點(diǎn)[3]。樹(shù)枝狀大分子作為藥物載體,具有保護(hù)藥物不受生理環(huán)境破壞、低毒性、使用方便、易排出體外等優(yōu)點(diǎn)[4,5],可以有效地提高藥物的利用
合成化學(xué) 2012年1期2012-11-21
- 基于“樹(shù)枝狀”信號(hào)放大的電化學(xué)DNA生物傳感器研究
朱進(jìn)清,王 青,羊小海,王柯敏,楊麗娟,丁 靜,周 冰(湖南大學(xué)化學(xué)生物傳感與計(jì)量學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,化學(xué)化工學(xué)院,生物納米與分子工程湖南省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,湖南長(zhǎng)沙410082)0 引言DNA分子的檢測(cè)對(duì)于分子生物學(xué)、遺傳學(xué)、臨床診斷、基因治療、藥物的研制與開(kāi)發(fā)、環(huán)境監(jiān)測(cè)等方面的研究均具有十分重要的意義[1~2]。因此,發(fā)展高靈敏的檢測(cè)DNA分子的方法成為研究的熱點(diǎn)之一。其中,生物傳感器技術(shù)由于檢測(cè)快速靈敏、選擇性好、穩(wěn)定性高及較低的成本[3~4],成為檢測(cè)DN
化學(xué)傳感器 2012年3期2012-06-26
- 羅丹明B修飾樹(shù)枝狀聚(胺-酯)及其熒光性能研究
)羅丹明B修飾樹(shù)枝狀聚(胺-酯)及其熒光性能研究寧春花a,b,周芹a(常熟理工學(xué)院a.化學(xué)與材料工程學(xué)院;b.江蘇省新型功能材料重點(diǎn)建設(shè)實(shí)驗(yàn)室,江蘇常熟 215500)以乙二胺、三羥甲基丙烷三丙烯酸酯和羅丹明B為原料,合成了聚(胺-酯)-羅丹明B(RHDB)樹(shù)枝狀大分子(PAE-RHDB).通過(guò)正交實(shí)驗(yàn)討論了反應(yīng)溫度、反應(yīng)時(shí)間及原料配比對(duì)產(chǎn)物產(chǎn)率的影響,并用IR、1HNMR和UV表征了它的結(jié)構(gòu).研究了PAE-RHDB的熒光性能.實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,當(dāng)反應(yīng)溫度為6
常熟理工學(xué)院學(xué)報(bào) 2012年8期2012-04-20
- 4-AHBA為核的聚芳醚樹(shù)枝狀化合物的合成及其光學(xué)性能*1
料。近年來(lái),用樹(shù)枝狀化合物修飾具有某種特性的分子得到了許多功能性化合物[4,5],也有用樹(shù)枝狀化合物對(duì)具有ESIPT性質(zhì)的發(fā)光核心進(jìn)行修飾的報(bào)道,但光學(xué)性能改善不明顯[6]。本文設(shè)計(jì)將1代~3代聚芳醚樹(shù)枝狀化合物(2a~2c)引入4-AHBA中,合成了三個(gè)新的以4-AHBA為核的聚芳醚樹(shù)枝狀化合物(1a~1c, Scheme 1),其結(jié)構(gòu)由1H NMR,13C NMR, IR, MS和元素分析表征。研究了1和4-AHBA在氯仿中的紫外吸收光譜和熒光發(fā)射光譜
合成化學(xué) 2011年5期2011-11-23
- 樹(shù)枝狀大分子在傳感器中的應(yīng)用
點(diǎn)。在這方面,樹(shù)枝狀大分子由于其優(yōu)越的性能而廣泛地應(yīng)用于傳感器。1985年,美國(guó)DOW化學(xué)公司Tomalia等[1~2]首次合成了一種可圍繞中心核進(jìn)行星狀發(fā)散式增長(zhǎng)的分子,即所謂的“星爆狀(Starburst)”樹(shù)枝狀大分子,后來(lái)簡(jiǎn)稱為樹(shù)枝狀大分子(Dendrimer),由于其具有特殊的結(jié)構(gòu)和優(yōu)異的物理化學(xué)性能,因此樹(shù)枝狀大分子的研究和應(yīng)用取得了許多進(jìn)展。樹(shù)枝狀大分子作為傳感器的載體材料具有如下優(yōu)點(diǎn):(1)樹(shù)枝狀大分子是一類三維的、高度有序的單分散性大分子
化學(xué)傳感器 2011年3期2011-06-26
- 新型樹(shù)枝狀化合物的合成與應(yīng)用研究進(jìn)展
414000)樹(shù)枝狀化合物是20世紀(jì)80年代中期出現(xiàn)的一類結(jié)構(gòu)規(guī)整、高度支化、單分散性的三維球形大分子化合物,分子的尺寸已突破了傳統(tǒng)有機(jī)小分子的界限,達(dá)到中、大分子交界的范圍,是一種由單分子組成的納米級(jí)分子,粒徑從第1代的1.1 nm發(fā)展到目前第10代的13 nm.它由中心核、內(nèi)層重復(fù)單元、外層端基3部分組成,由于在合成時(shí)保留一些端基能繼續(xù)反應(yīng),反復(fù)加入單體,支鏈會(huì)逐代增長(zhǎng)并不斷支化,所以分子的大小、形狀、結(jié)構(gòu)和功能基團(tuán)都可以從分子水平上精確設(shè)計(jì)和控制,通
- 末端含香蘭醛亞胺Schiff堿的1,3,5-三嗪核-聚酰胺樹(shù)枝狀化合物的合成*
213016)樹(shù)枝狀化合物[1~4]具有高度幾何對(duì)稱性、精確的分子結(jié)構(gòu)、大量的官能團(tuán)、分子內(nèi)存在空腔等特點(diǎn),其獨(dú)特的結(jié)構(gòu)開(kāi)創(chuàng)了一個(gè)新的超分子領(lǐng)域[5]。聚酰胺類樹(shù)枝狀化合物[6~10]已經(jīng)在藥物載體、納米復(fù)合材料、納米反應(yīng)器、液晶、單分子膜、基因載體等多方面已顯示出了廣闊的應(yīng)用前景。酚醛席夫堿及其金屬配合物具有良好的抗菌、抗癌活性[11~13],香蘭醛是天然醛的一種。Scheme1本文以2,4,6-三氯-1,3,5-三嗪為聚酰胺樹(shù)枝狀化合物的核,首先與亞胺
合成化學(xué) 2010年5期2010-11-26
- 松樹(shù)枝狀雙金屬Ag-Cu顆粒的制備與電活性
11201)松樹(shù)枝狀雙金屬Ag-Cu顆粒的制備與電活性易清風(fēng)*李 磊 宋李紅 牛鳳娟(湖南科技大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院,湘潭 411201)利用恒電位電解技術(shù),直接從無(wú)支持電解質(zhì)的AgNO3和Cu(NO3)2混合溶液中,在鈦片表面上沉積具有松樹(shù)枝狀結(jié)構(gòu)的雙金屬Ag-Cu納米顆粒。SEM圖像表明,樹(shù)枝長(zhǎng)度隨銅比例的增加而增加;隨著電解的不斷進(jìn)行,雙金屬納米顆粒直接沉積于樹(shù)葉頂端,形成花蕊芯狀結(jié)構(gòu)。松樹(shù)枝狀結(jié)構(gòu)的形成是Ag+和Cu2+的擴(kuò)散過(guò)程與電遷移過(guò)程共同作用的結(jié)
無(wú)機(jī)化學(xué)學(xué)報(bào) 2010年9期2010-09-15
- 樹(shù)枝狀聚賴氨酸的合成
州,5064)樹(shù)枝狀聚賴氨酸的合成董紅霞1,劉 卅2,3,郭建維1 (1廣東工業(yè)大學(xué)輕工化工學(xué)院,廣東廣州,510006;2華南理工大學(xué)生物醫(yī)學(xué)工程研究院,廣東廣州,510641;3廣東省高性能與功能高分子材料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,廣東廣州,510641)合成了一種具有精確分子結(jié)構(gòu)的樹(shù)枝狀聚賴氨酸,并用1H-NMR&13C-NMR和ESI-M S和MALD I-TOFM S等手段對(duì)所得產(chǎn)物結(jié)構(gòu)進(jìn)行了表征。通過(guò)不同條件實(shí)驗(yàn)的方法對(duì)樹(shù)枝狀聚賴氨酸的合成條件進(jìn)行了優(yōu)化。結(jié)
合成材料老化與應(yīng)用 2010年3期2010-09-07