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1.
以深化课程思政教育为目标,以高分子化学课程为载体,深入挖掘课程思政元素,实行德育与智育并行。通过课堂讲授和课后实践两个环节,形成了“四坚持四联动八融入”的课程思政教学特点。通过课程团队、课程内容、课后实践和课程考核四联动,将纪念日、时事热点、“精神”、人物、行业文化、科研成果、政策法规、马克思辩证唯物主义引入课程,形成情感态度、职业素养、健康意识、法律意识四大模块思政融入点,将知识传授和思政教育自然融合在一起,达到润物无声的效果,形成专业课程与思政课程同心同向的格局。  相似文献   
2.
本文提出了一种以豆荚和洋葱两种天然生物质为原料制备硫、氮共掺杂荧光碳点(S,N/CDs)的绿色方法。通过对它们进行简单的水热处理,制备了蓝色发射CDs,Fe~(3+)能有效地淬灭S、N/CDs。在最佳条件下,对Fe~(3+)检测的线性范围从0.5~300μmol/L,检出限为112 nmol/L。将该方法应用于河水和自来水样品中Fe~(3+)的检测,回收率为96.0%~102.0%,精密度为4.2%以下。本文提出的方法简单、绿色,能够满足环境样品中Fe~(3+)离子的监测要求。  相似文献   
3.
文章采用原位生长法和化学键合法两种方法制备磁性中空聚合物,并对其形貌和磁性性能进行表征。实验结果表明相对于化学键合法,原位生长法制备磁性中空聚合物具有操作简单、步骤可控、形貌规则等优势。以此制备的磁性中空印迹聚合物具有良好的形貌和磁性响应能力,对莠去津类除草剂表现出较高的特异识别能力。  相似文献   
4.
比率荧光法是通过测量两个不同波长处的荧光强度比值作为信号参量,以此来测定目标物的一种分析方法。由于所测得的荧光比值信号不受光源的强度和仪器灵敏度的影响,因此比率荧光探针具有较高的灵敏度、选择性和线性范围。文章中总结了基于有机荧光探针、纳米荧光探针、复合探针等几种荧光比率探针的构建模式,并对其在金属离子和有机物等典型分析物中的应用进行了综述。  相似文献   
5.
本文对高分子化学自由基聚合中阻聚和缓聚课程内容进行教学设计,通过精彩的游戏式课程引入,激发学生学习兴趣;然后通过讨论式讲解,高潮迭起,一波三折,抓住学生关注点,最后通过课程延伸,对学生进行人文情怀教育。课程设计紧张有序,取得良好的教学效果。  相似文献   
6.
聚羧酸减水剂因具有低掺量、高减水及绿色环保等优点备受青睐,但在实际应用中也常伴有因混凝土骨料泥含量过高而导致的相容性差、减水率低及坍落度损失大等问题,抗泥敏感性差已成为制约聚羧酸减水剂向更广层面应用的重要现实问题之一。文中从聚羧酸减水剂发展现状与面临的泥敏感性入手,阐述了聚羧酸减水剂对水泥、黏土和水泥/黏土分散体系的作用机理,在此基础上总结概括了改善和提高聚羧酸减水剂抗泥敏感性的应对措施,并对抗泥敏感性聚羧酸减水剂未来发展与应用进行了预测和展望。  相似文献   
7.
以丙烯酸(AA)、丙烯酸丁酯( BA)和苯乙烯(St)为基础单体,通过调控功能单体甲基丙烯酸缩水甘油酯( GMA)的用量制备了一种自交联型改性苯丙乳液( PGSA)对乳液粒径大小与分布、形态与形貌以及乳液涂膜吸水性能进行了表征。以 PGSA乳液为液料辅以无,机水泥等填料制备了双组分聚合物水泥防水涂料,对其抗渗及力学性能进行了研究。结果表明:当 GMA用量为 7%时(以单体 AA、BA和 St的总质量计),PGSA乳液的粒径为 210 nm、粒径分布(PDI)为 0. 17~0. 21,且放置 6个月后乳液的粒径及分布基本保持不变。此外,随着 GMA用量的增加, PGSA乳液涂膜的吸水率呈下降趋势。 PGSA基防水涂料的抗渗性、抗拉强度及断裂伸长率都符合 GB/T 23445—2009《聚合物水泥防水涂料》标准的要求,应用前景广阔。  相似文献   
8.
针对仪器分析实验教学中大型仪器少、学生动手机会少、教学效果不佳等问题,从实验体系、教学内容、教学模式、教学方法与手段、教学评价等方面对仪器分析实验教学进行了改革,取得了良好的预期效果。  相似文献   
9.
聚合物胶束纳米药物极具发展和应用前景,然而聚合物胶束纳米药物稳定性差严重制约着其在肿瘤化疗中的应用。为改善聚合物胶束纳米药物的稳定性,采取的策略大致可归纳为:一是制备具有稳定交联结构的聚合物胶束;二是构建聚合物前药胶束输送系统;三是进行聚合物结构设计制备具有低临界胶束浓度(CMC)的胶束或单分子胶束。文中着重综述近年来针对聚合物胶束纳米药物稳定性开展的研究和取得的进展,并对聚合物胶束纳米药物的研究和发展进行了展望。  相似文献   
10.
徐守芳 《河南化工》2007,24(12):27-30
采用钛酸酯偶联剂和PMMA接枝方法改性纳米碳酸钙,并采用熔融共混法制备了改性纳米CaCO3增韧PVC(CaCO3/PVC)复合材料,研究了复合材料的力学性能。对比于未处理纳米CaCO,和钛酸酯偶联剂处理纳米CaCO3,PMMA接枝聚合改性纳米CaCO3与基体的相容性最好,增韧PVC复合材料的拉伸强度得到较大幅度提高。  相似文献   
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