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1.
三聚氯氰由于分子中的均三嗪环热、氧稳定性良好,并且具有光活性和生物活性[1-2],分子中的三个氯原子具有类似酰氯的反应活性,并且可以通过控制温度达到分步取代:第一个氯原子取代温度在0~10℃,第二个氯原子在25~35℃开始反应,第三个在80~90℃开始反应[3].  相似文献   
2.
由三羟甲基丙烷三丙烯酸酯(TMPTA)和乙二胺(EDA)直接进行M ichael加成反应,合成端基为3个NH2的树枝状大分子G(NH2)3,用硬脂酰氯将其端氨基进行酰胺化得到端基为3个硬脂酰基的树枝状大分子GS(R)3,产率为82.4%。GS(R)3进一步与碘甲烷反应,其分子中的3个仲氨基被季铵化,生成树枝状季铵盐GI(R)3,产率为82.0%。讨论了反应温度、反应时间和原料配比对GS(R)3和GI(R)3产率的影响,并用红外、核磁和元素分析对GS(R)3和GI(R)3的结构进行表征。  相似文献   
3.
采用恒电位电沉积法在ITO上制备了铜铟镓硒(CIGS)前驱体薄膜,该前驱体薄膜在充氩气管式炉中经过高温硒化可得到结晶良好的CIGS薄膜。采用X-射线衍射(XRD)、拉曼光谱(Raman)、扫描电子显微镜(SEM)和紫外-可见光-近红外光谱仪分别表征了CIGS薄膜的结构、形貌、成分以及可见-近红外光谱(Vis-NIR)吸收特性。XRD结果表明前驱体薄膜高温硒化后所得的CIGS薄膜具有(112)择优取向,薄膜中CIGS晶粒的平均尺寸为24.7nm,Raman光谱表明薄膜中的CIGS是具有黄铜矿结构的四元纯相,没有其他二元三元杂相存在。Vis-NIR测量结果表明CIGS的禁带宽度随薄膜中镓含量的增加而增加,当Ga含量达5.41%时,通过吸收光谱测得CIGS的禁带宽度为1.11eV,通过理论计算得到镓铟比为Ga/(In+Ga)=16.3%,小于SEM测量所得的镓铟比Ga/(In+Ga)=21.4%,这表明还需进一步提高CIGS薄膜的结晶度。所有测量表明优化后的ITO/CIGS非常适合用来制作高质量的双面太阳能电池。该研究提出了制备低成本CIGS前驱体薄膜及高温硒化的新方法,通过这些方法在ITO上制备了均匀、致密、附着力好的CIGS薄膜。通过上述表征可知,在新工艺下制备的CIGS薄膜结晶度高,成分合理,无杂相,光吸收性质好。与磁控溅射法类似,电沉积法非常适合大面积工业化生产,该工作对CIGS的规模化生产具有重要的借鉴意义。  相似文献   
4.
麦芽酸性磷酸酶与乙醇相互作用的谱学研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
应用荧光光谱、紫外差光谱等技术研究了麦芽酸性磷酸酶经乙醇变性后活力与分子构象的变化情况,同时应用Lineweaver-Burk双倒数作图法考察了乙醇对酶动力学性质的影响。结果表明,乙醇对酶活力及分子构象有较显著的影响。酶活力随乙醇浓度增大而直线下降,50%的乙醇对酶的抑制率达43.4%;变性后酶的紫外差光谱在213和234nm处出现正吸收峰,表明酶肽链发生变化,酶分子由有序结构变成无规则卷曲;酶内源荧光强度随乙醇浓度的提高而增强,酪氨酸、色氨酸残基微环境在乙醇作用下发生明显变化,表明酶活力的表现与酶分子构象的稳定性和完整性密切相关。乙醇对酶的抑制类型为反竞争抑制。  相似文献   
5.
通过教学实践与理论思考,并结合目前大学生的特点,对概率论与数理统计课程的教学方法阐述四点看法.主张在教学中引人历史典故,引进多媒体辅助教学,将教学与数学建模活动相结合,运用案例教学法以培养学生分析问题和解决问题的能力.  相似文献   
6.
合成纤维是三大合成高分子材料之一,它的加工过程主要是成纤过程即纺丝.纤维纺丝的最基本和应用最广泛的方法有熔融纺丝法和溶液纺丝法,其中的熔融纺丝法较为常用,速度快,操作简便.  相似文献   
7.
紫外光固化光纤油墨对着色光纤光衰减的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
紫外光固化油墨;聚丙烯酸酯;着色纤维;紫外光固化光纤油墨对着色光纤光衰减的影响  相似文献   
8.
2-氯-4,6-二(2-萘氧基)-1,3,5-三嗪的合成及性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
1,3,5-三嗪(均三嗪)衍生物一般是由三聚氯氰与-OH、-NH2、-SH、-NHR等含活泼氢的化合物反应得到。由于三聚氯氰上三个氯原子具有反应分级可控性,以及这类衍生物具有良好的热稳定性、光活性和生物活性,因此均三嗪衍生物受到了广泛关注。含萘氧基的均三嗪衍生物是其中重要的一部分。这部分衍生物中以一取代和三取代物研究得较多,王巧峰,江璐霞等合成了萘酚取代三聚氯氰上一个氯的产物,  相似文献   
9.
简单介绍了近年来高分子领域中十分活跃的树状大分子的应用进展,着重介绍了具有分子识别功能的树状大分子在萃取分离、增溶、识别肿瘤细胞……等方面的应用。引用文献34篇。  相似文献   
10.
聚酰胺-胺树状大分子的应用   总被引:10,自引:0,他引:10  
聚酰胺-胺(PAMAM)树状大分子是目前树状大分子化学中研究较为成熟的一类,是三种已经商品化的树状大分子之一,其功能化和应用是目前树状大分子领域的热点。PAMAM已在多个领域显示出良好的应用前景。本文主要对PAMAM在表面活性剂、催化剂、纳米复合材料、金属纳米材料、膜材料、导电材料等方面的应用进行评述。  相似文献   
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