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51.
首次研究了碳化钨负载S2O28-/ZrO2(PSZ)固体超强酸催化剂(WC/PSZ)上正戊烷的反应情况及影响催化剂活性的各种因素,并用GC-MS,XRD,BET等手段分析了正戊烷反应产物和催化剂的物理化学性质等.结果表明:WC/PSZ对正戊烷具有异构化和裂解的双重催化作用.PSZ在负载适量碳化钨后对正戊烷反应的活性和选择性显著提高,显示出优于Pt/PSZ催化剂的效果,碳化钨的负载量为20%的效果最佳.适当的焙烧、活化和反应温度等条件是取得良好反应效果的关键. 相似文献
52.
肿瘤是全世界发病率最高、死亡率最大的疾病之一.鉴于肿瘤的高风险与高死亡率,世界各地的研究人员致力于开发更精确快速的诊断策略和更有效的治疗方法来对抗,针对肿瘤的光学诊疗一体化技术应运而生.氟硼荧类化合物(BODIPY)因其优良的光学性质在肿瘤光诊疗中被广泛关注.详细介绍了BODIPY及其衍生物作为光敏剂、光热转化剂及显影剂在肿瘤诊疗(光动力治疗、光热治疗、光声成像)以及诊疗一体化中的应用,全面系统地评价了不同BODIPY结构以及其衍生物在肿瘤诊疗中的效果.这对于合理设计具有高单线态氧量子产率、高光热转化率以及良好的光稳定性和溶解性等优点的近红外BODIPY材料具有重要意义. 相似文献
54.
提取了8种海参中的粗多糖,经DEAE-52阴离子交换柱分离纯化得到其中的海参硫酸软骨素(SC-CHS),除日本刺参CHS外其余均为首次获得的海参多糖。对获得的SC-CHS进行分子量、单糖组成及硫酸基含量等基本性质分析后,利用高温1HNMR对SC-CHS结构进行初步鉴别。结果表明,高温条件下SC-CHS的1HNMR图谱具有较好的分辨度。对其支链硫酸化岩藻糖的异头氢进行归属和比较,并以此为指标鉴别不同种类海参硫酸软骨素的结构差异,建立了一种以海参硫酸软骨素结构特征为指标的海参指纹图谱;初步探讨了不同海域生长的海参中硫酸软骨素支链岩藻糖硫酸基的特点,比较发现:寒带海域海参的硫酸软骨素岩藻糖上硫酸基取代以2,4-di OSO3、3,4-di OSO3双取代为主,含部分4-OSO3单取代;温带海域海参以2,4-di OSO3双取代为主,含部分4-OSO3单硫酸基取代;热带亚热带海域海参以2,4-di OSO3双取代和4-OSO单取代为主。这将为海参构效关系的进一步分析鉴定提供理论依据。 相似文献
55.
A facile approach to construct ferroferric oxide/chitosan composite scaffolds with three-dimensional oriented structure has been explored in this research.Chitosan and ferroferric oxide are co-precipitated by using an in situ precipitation method,and then lyophilized to get the composite scaffolds.XRD indicated that Fe3O4 was generated during the gel formation process,and increasing the content of magnetic particles could destruct the crystal structure of chitosan. When the content of magnetic particles is lower than 10%,the layer-by-layer structure and wheel spoke structure arc coexisting in the scaffolds.Increasing the content of magnetic particles,just layer-by-layer structure could be observed in the scaffolds.Ferroferric oxide particles were uniformly distributed in the matrix,the size of which was about 0.48μm in diameter,2μm in length.Porosity of magnetic chitosan composite scaffolds is about 90%.When the ratio of ferroferric oxide to chitosan is 5/100,the compressive strength of the material is 0.4367 MPa,which is much higher than that of pure chitosan scaffolds,indicating that the layer-by-layer and wheel spokes complex structure is beneficial for the improvement of the mechanical properties of chitosan scaffolds.However,increasing the content of ferroferric oxide,the compressive strength of scaffolds decreased,because of the decreasing of chitosan crystallization and aggregation of magnetic particles as stress centralized body.Another reason is that the layer-by-layer and wheel spokes complex structure makes bigger contributions for the compressive strength than the layer-by-layer structure does.Three-dimensional ferroferric oxide/chitosan scaffolds could be used as hyperthermia generator system,improving the local circulation of blood, promoting the aggradation of calcium salt and stimulating bone tissue regeneration. 相似文献
56.
分析壳聚糖棒材在湿态环境下力学性能衰减速率过快的原因,通过对植物叶拒水机理的仿生,将壳聚糖表面进行复合式仿生疏水改性.先对壳聚糖棒材表面进行酰化改性,降低了棒材表面极性,使棒材表面形成一种微观凹凸的粗糙结构.然后在此粗糙结构上进行生物酯涂覆,以达到仿植物叶的拒水效果.结果表明,壳聚糖棒材表面经过乙酰化处理,表面变得粗糙.经接触角实验和吸水速率测试表明,壳聚糖棒材表面经酰化改性后,降低了材料表面的极性及亲水性.通过控制酰化反应时间,能有效地增大棒材的接触角,使得最外层的生物酯涂层紧密结合,经模拟体液浸泡实验,该材料3个月内完全拒水,达到了预期的目的. 相似文献
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