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1.
超分子化学领域最近的热点和焦点问题之一是阴离子识别的主客体化学及其应用研究。在自然界或生命过程,人工系统及材料科学中,阴离子识别往往也起着至关重要的作用。近年来,关于阴离子识别的研究取得了令人鼓舞的进展。就新颖功能有机小分子阴离子识别、阳离子增强的阴离子识别、卤键与氢键协同阴离子识别和阴离子识别受体的大分子化等几个阴离子识别研究的新动向予以扼要综述。  相似文献   
2.
袁焜  左国防  朱元成  刘新文  唐慧安 《材料导报》2011,(Z1):415-417,433
将硅片用"Piranha"溶液浸蚀处理,使其表面富含羟基,然后用3-氨基丙基-三乙氧基硅烷(APTES)进行表面修饰,得到硅片表面APTES单分子层,利用APTES分子上的氨基与Ce4+组成复合引发聚合体系,引发N-异丙基丙烯酰胺(NIPAm)单体进行硅表面接枝聚合。采用表面接触角测定(CA)、X-射线光电子能谱分析(XPS)和原子力显微镜(AFM)分析对产物进行表征,结果表明约50nm厚度的聚N-异丙基丙烯酰胺薄膜能成功地接枝到硅片表面。  相似文献   
3.
以壳寡糖与对羟基苯甲醛反应合成的席夫碱化合物作为配体,构建了一系列的金属Cu(Ⅱ)配合物,并通过紫外光谱法、电化学手段以及粘度实验,初步研究了配合物与DNA的作用机理。紫外光谱实验发现,配合物的特征吸收峰在加入DNA后峰位均呈现红移和减色;从循环伏安曲线可见,DNA加入后配合物的氧化峰电流呈下降趋势,峰电位伴随有正移趋势;DNA的粘度随着配合物浓度的依次增大,呈先增大后降低的趋势。结合以上这些信息,认为配合物与DNA以部分嵌插方式作用的。  相似文献   
4.
用计算机程序校正玻璃电极及测定半胱氨酸质子化常数   总被引:6,自引:0,他引:6  
本文介绍在精密pH电位法测量中用MAGEc计算机程序对玻璃电极进行选择和校正的方法.将该程序和MINIQUAD-82A联合使用,精确测定了L-半胱氨酸在生理条件下(37℃,I=150mmol/L Nacl)的质子化常数:lgβ_(11)=10.149±0.007,lgβ_(12)=18.132±0.012,lgβ_(13)=20.169±0.015.  相似文献   
5.
朱元成 《中国电力》2003,36(Z1):59-64
从营口电网66 kV系统出发,分析目前运行方式下电网结构存在的主要问题,阐述其弊端和危害,提出结合在充分发掘现电网设备状况,通过改变电网结构和利用改造资金对二次设备进行改造达到优化电网结构的目的,提高供电可靠性.  相似文献   
6.
刘艳芝  袁焜  朱元成 《材料导报》2018,32(Z2):107-110, 133
石墨炔是由sp和sp2杂化形成的具有一种新型二维网络结构的碳的同素异形体,具有丰富的碳化学键、大的共轭体系、宽面间距、优良的化学稳定性。由于其具有特殊的电子结构及类似硅的优异的半导体性能,石墨炔有望广泛应用于电子、半导体与光电器件、催化以及新能源领域。本文总结了石墨炔的结构、超分子类石墨炔结构、石墨炔的多层超分子聚集体结构、类石墨炔碳纳米网络结构及其设计策略、石墨炔的力学性能等研究进展,对其在2D负泊松比材料分子设计研究方面进行了展望。  相似文献   
7.
近年来,用于体异质结有机光伏器件的聚合物给体材料的发展受到了广泛关注,多环thienoacene与一些性能优良的电子受体单元构建的电子给体-受体型窄带隙共轭聚合物,具有良好的π-π堆积性能和高电荷迁移率,是当前高效聚合物太阳能电池的研究热点。本文概述了几类thienoacene基共轭聚合物作为电子给体与电子受体PCBM下的光伏器件的研究进展及取得的成就,同时对其存在问题与拟解决途径做了简要阐述。  相似文献   
8.
概述了炸药和炸药探测技术的种类以及荧光共轭聚合物的化学传感原理,综述了荧光共轭聚合物传感技术在炸药探测方面的应用研究进展以及取得的主要成就,并对其存在的主要问题做了简要的说明。提出高灵敏度、高信息负载度、低误判率的专用彩色聚合物炸药探测器件,在未来器件中有着更大的发展前景。  相似文献   
9.
采用了光谱法、粘度法和差示脉冲伏安法,研究了合成的三元铜配合物[Cu(Phen)(CA)2]·2H2O(Phen=1,10-邻菲啰啉,CA=肉桂酸)与鲱鱼精DNA之间的相互作用。结果显示:在加入DNA后,配合物的最大吸收峰发生明显的红移,产生减色效应,配合物的峰电位发生正移,峰电流明显降低。同时配合物也能较大程度地猝灭中性红(NR)-DNA体系的荧光,能使DNA的相对粘度增大。这些信息都证明配合物与DNA存在插入结合。  相似文献   
10.
袁焜  刘艳芝  朱元成  左国防 《材料导报》2011,(Z2):382-385,397
敏感性高分子水凝胶具有对环境的可响应性,该类物质也被称为"智能凝胶"(Intelligent hydrogels)或"灵巧凝胶"(Smart hydrogels)。目前,对敏感性高分子水凝胶的研究已成为智能高分子材料领域的热点之一,综述了环境敏感性高分子水凝胶的种类与性质、主要应用等方面的研究进展。  相似文献   
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