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高分子化学列表
三唑类杀菌剂是一类含有1,2,4-三唑环的化合物,由于其低毒、内吸性强、持效期长等优点,广泛应用于果蔬和稻谷等病虫害的防治[1]。杨益军[2]统计了2015年全球销售额前15位的杀菌剂,三唑类有5种,占1/3。但随着三唑类农药的大量应用,其在农产品和环境中的残留问题也逐渐引起人们的关注。
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天然纤维素样品在一定浓度的酸中水解,破坏非晶区,得到一种平衡聚合度及结晶度有明显提高的纤维素,即微晶纤维素[1].药物制剂工业中,微晶纤维素通常作为吸附剂、助悬剂、稀释剂和崩解剂[2,3,4,5].不同品种的微晶纤维素的聚合度、微粒大小及含水量有差异,因而会进一步影响其使用效果.而如何科学鉴别微晶纤维素困扰着广大药物制剂科研工作者.
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手性(chirality)广泛存在于自然界中,是自然界的基本属性之一[1]。作为生命活动基础的生物大分子如蛋白质、酶和核酸等都具有手性,它们是药物发挥作用的重要靶点[2]。手性药物是指由具有药理活性的手性化合物组成的药物,其中只含有效对映体或者以有效的对映体为主[3]。
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为了更好地适应现代纺织技术发展,经教育部正式批准,2005年苏州大学纺织与服装工程学院设立了非织造材料与工程专业。经过多年发展,该专业已建成从本科到博士的完整培养体系,为我国非织造行业输送了一批又一批人才。聚合物材料是非织造行业的主要加工原材料,在非织造材料与工程专业开设聚合物理论基础和加工工艺相关课程是必不可少的。
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净水厂在混凝阶段主要依赖投加聚合氯化铝控制浊度指标.生产中投用的聚合氯化铝盐基度范围较宽,不同温度下进水时,聚合氯化偶尔会表现出混凝性能欠佳的情况.[1,2,3]混凝性能受很多因素的影响,进水水质的水温是影响因素之一.为了解决水温变化给水厂带来的问题,笔者研究不同盐基度对不同水温水质的影响,优选出不同温度下具有较好混凝效果盐基度的最佳混凝剂,用以指导生产。
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分子印迹技术与人工合成分子识别系统和生物识别系统具有一定的相似性,通过对分子印迹聚合物进行制备,从而可以实现分子键合强度和选择特异性。分子印迹聚合物在药物分离分析、固相萃取等方面得到广泛的应用。分子印迹技术是将目标分子作为模板通过功能匹配的方式,结合共价非共价与模板分子的共同结合,形成单一模板复合物复合物。
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分子印迹技术,是基于模拟酶-底物或抗体-抗原之间的相互作用,对印迹分子(也称模板分子)进行特异性识别的技术。分子印迹合成主要通过功能单体和模板制备出共价或非共价的加成产物,并通过交联剂进行聚合,形成三维的高分子的交联聚合物[1]。然后通过移除模板分子,在固化的基质上产生印迹空腔或结合位点,它们在尺寸、形状和官能团方面与模板互补。
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环糊精分子(Cyclodextrin,简称CD)是直链淀粉在一种转移酶的作用下生成的一系列环状低聚糖的总称,通常含有6~12个葡糖糖单元[1]。其中研究的较多且具有重要实际意义的是由六、七、八个葡萄糖单体的分子,分别形成α-环糊精(α-CD)、β-环糊精(β-CD)和γ-环糊精(γ-CD)[2]。
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聚有机硅氧烷化合物属于一种新型有机无机杂化材料,其不仅包含有有机特性,还具有无机特性,电气绝缘性能突出,且表现出良好的韧性、耐候性、耐温性,在诸多领域都有广泛应用。为了进一步加深、拓宽聚有机硅氧烷化合物的应用范围,本文结合聚有机硅氧烷化合物的概述,以实验形式进行聚有机硅氧烷化合物的合成研究,同步浅析聚有机硅氧烷化合物在多个领域的应用。
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近些年来,弹性体的改性在聚合物的应用领域起到了越来越重要的作用。通常一定程度的化学改性可以改善其热稳定性、生物惰性、相容性、物理特性、柔性等等。最终的弹性体性能很大程度上由物理加工过程决定,例如原料配比、共混、热压或挤出,在这个过程中进行功能改性的空间并不大。
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通过在聚合物基体中添加高强度的纤维状填料从而获得性能优异的复合材料,是目前改性聚合物的主要手段之一。常用的复合材料填料有:碳纳米管、玻纤、碳纤、晶须、碳纳米纤维和天然纤维等。近年来,可持续发展作为解决能源危机(尤其是石油资源缺乏)的一种策略已经受到越来越多的关注。
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不同树种、不同细胞、不同木质素单元脱除动力学均有差异,利用拉曼光谱可以简单、快速的获得不同树种、组织、细胞、木质素单元在脱木素过程中残余木质素含量的动态变化。在酸性亚氯酸钠法脱木素过程中,大量木质素在前期迅速被脱除,后期木质素的移除效率下降。并且,亚氯酸钠法脱木素具有高度的选择性:。
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本研究以诺氟沙星为模板分子,利用多巴胺(dopamine,DA)在室温(25℃)弱碱性溶液中可进行氧化自聚合的性质,在氨基修饰的四氧化三铁纳米粒子(Fe3O4@NH2NPs)表面合成了MMIPsNPs,其制备条件温和、耗时短、试剂用量少,制备的MMIPsNPs能被磁铁迅速吸附,为富集分离样品中的NOR及其后续检测提供了一种更简单、环保的新技术。
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氟喹诺酮类抗生素是一类人工合成的广谱抗生素,其抗菌活性强、价格低,被广泛用于动物养殖中,若被长期使用,即使是低剂量,也易造成动物源食品中该抗生素的残留。残留的抗生素可通过食物链进入人体,引起一些不良反应,主要对肌肉、肌腱、骨骼和神经系统产生危害[1],甚至有致癌、致畸、致突变的风险。
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高分子化学是一门必修基础课程,是学习化学和材料等相关学科的基础。高分子化学课程中包含大量的理论知识,该门课程对学生的应用能力提出严格的要求。在先进技术的支持下,高分子材料会在较短的时间内不断更新,应用范围日益广泛,要加强对高分子化学的研究,改进教学方法,明确人才培养的目标,促进教学实现顺利改革。
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影响因子:0.709
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