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自诺贝尔奖获得者Sharpless教授2001年首次提出点击化学概念以来,该类反应凭借条件温和、反应迅速、产量高、副产物少、分离提纯简单等优势,迅速拓展至材料和生命等诸多科学领域,成为一种强大的模块化合成工具。目前,点击化学反应已成为设计制备分离材料的重要手段,展现出蓬勃发展的现状。本文首先简要地回顾了点击化学的发展历程并介绍了其独特优势,然后聚焦于柱色谱和膜色谱两大分离领域,系统地综述了近5年发表的基于点击化学的色谱分离材料相关报道,重点归纳了叠氮-炔、巯基-烯和巯基-炔这3种常见点击反应类型在色谱分离材料研究中的最新进展,最后对点击化学在开发高效分离材料方面的发展前景进行了展望。 相似文献
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血液灌流材料研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
血液灌流技术以其显著的疗效和新颖的治疗方法而发展迅速,目前其应用正日趋广泛,所治疗的疾病已经从药物中毒、肝肾疾病扩展到一系列免疫性疾病。本文综述了血液灌流材料的发展和研究进展,按照种类不同对材料的性质和应用进行了阐述,为血液灌流材料的制备和应用提供参考。 相似文献
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Liang-Yin Chu 《物理化学学报》2020,36(9):2004012-0
正随着现代科学技术的迅速发展,越来越多的膜材料问题摆在人们的面前,已成为许多学科发展与应用的瓶颈,如石油化工中分离膜的微孔界面可控性问题、能源材料中电池隔膜的界面稳定性问题、生物医学工程中血液净化膜的界面相容性问题等。传统膜材料的发展已经历了较长的历史,目前也已经有了较丰富的膜材料种类;但是, 相似文献
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聚苯乙烯—g—(十八烷基聚氧乙烯)阻抗血小板粘附的研究 总被引:4,自引:3,他引:4
近年来,随着高分子科学、医学、材料科学的发展和相互渗透,高分子材料成为生物医用材料的研究重点.然而,和其它材料一样,当合成高分子材料和血液接触时,血浆蛋白质在材料表面迅速形成一层蛋白质吸附层,直接影响血小板和材料表面的相互作用,导致血寸板的粘附、活化和释放,并进一步引起血小板的凝血反应,严重地限制了高分子材料在临床上的应用.聚氧乙烯(PEO)由于其良好的生物惰性,成为改善高分子材料血液相容性的理范材料.人们通过多种手段将PEO修饰到材料表面,得到了具有良好的血液相容性的高分于医用材料[".同时,人们… 相似文献
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中山大学材料科学研究所从事反应性高分子材料研究简介 总被引:1,自引:0,他引:1
《离子交换与吸附》1994,(1)
中山大学材料科学研究所从事反应性高分子材料研究简介一、发展历史活性碳纤维(ACF)是七十年代迅速发展起来的新一代的纤维状高效吸附材料。它独特的结构和优异的吸附性能引起各国学者的重视。我们是结合碳纤维及其复合材料的研究从七十年代末开展ACF的研究。十多... 相似文献
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近几年来,静电自组装成膜材料的合成、薄膜的制备、表征和功能研究已得到了迅速发展[1~6],但对成膜材料分子结构与薄膜性质间构效关系的研究报道则较少[6].杂多化合物具有特殊的结构特征和氧化还原性质,而半菁化合物是备受关注的二阶非线性光学和光电转换材料[7,8],二者形成的 相似文献
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带有共轭键结构的聚合物材料是近几年来有机光电子材料领域中最为活跃的研究课题之一,其原因主要有:(1)通过共轭链骨架上取代基的修饰或者通过控制共轭链的长度,可得到不同波长的发射光,如无机材料难以实现的蓝光;(2)能溶于一般的有机溶剂,因此薄膜制备工艺简单、成膜性好;(3)可制备大面积发光层,成本低。这些特点使聚合物发光材料向实际应用迅速发展。 相似文献
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印刷电子技术较传统硅基微电子技术具有大面积、柔性化与低成本的优势,具有广阔的应用前景。而印刷电子材料的制备是印刷电子技术得以蓬勃发展的关键所在。碳纳米管(CNTs)是近年来发展迅速的新型碳材料之一,可应用在透明导电薄膜、晶体管、电容器、传感器、催化剂、高强度材料等各个材料领域。本文主要介绍了采用双亲共聚物改性CNTs,制备适用于印刷电子的导电墨水及其在印刷电子器件上的应用。 相似文献
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一、前言随着非晶态材料某些特异性能的发现,非晶态材料的研制和应用获得迅速的发展。由 X射线、电子和中子射线散射强度变换得到的、反映非晶态物质中原子在空间径向分布的 RDF(Radial Distribution Function)法,是目前研究非晶态结构的重要方法之一。 相似文献
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新型高比能蓄电池镍氢和锂离子电池是移动电话和笔记本电脑的主导电源,电极材料是电池性能的决定因素和关键技术,其中镍氢电池负极材料为AB5型混合稀土贮氢合金.储氢合金中的杂质气体会降低材料的吸氢活性及性能的稳定性等.因此,为了适应我国迅速发展的稀土工业及市场的要求,对混合稀土储氢合金实行质量监控是十分必要的. 相似文献
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科学技术的进步,对新材料的要求逐步向着多功能和高性能的方向发展,单组分材料已难于满足这种要求,在高分子材料方面,人们采用了共混、接枝、嵌段等方法以达到改善和提高性能的目的。感光性高分子是一类很重要的功能材料,至今,大部分采用自由基聚合方式制备。近年来,阳离子引发体系发展很快,特别鎓盐光引发体系受到很大的重视,发展迅速。 相似文献