中国高分子

刘文睿
访问数:23786
工作情况:中国科学院化学所,
研究领域:化学科学->无机化学->化学科学
加为好友
发送消息

全部博文

北京师范大学曹玮教授课题组综述:电离辐射诱导药物的释放或激活

文章亮点说明 电离辐射的发现和发展贯穿了人类的科技发展史。电离辐射(包括α粒子、β粒子、γ射线、X射线、电子束和宇宙射线等)与多种人类活动密切相关,在疾病诊断和治疗等领域发挥着不可替代的作用。其中,放疗是与人们生命健康密切相关的常用治疗癌症技术,通常利用高能电离辐射来控制肿瘤的生长。利用医用放 ...
2024-5-23 14:51

南京大学任春来教授课题组研究论文:超螺旋DNA微环在双链断裂下的模拟研究

DNA超螺旋结构在DNA复制、转录和基因调控等过程中起着重要作用。这些结构的形成会导致DNA链内的应力增加。然而,在不同生物过程中,DNA需要及时释放这些应力以实现其功能。例如,在转录过程中,若DNA链内的应力得不到及时释放,就可能导致转录的延迟或停滞。因此,研究DNA超螺旋结构的释放机制具有 ...
2024-5-22 14:21

复旦大学彭娟团队特约研究论文:溶液浓度对聚(3-丁基噻吩)溶液聚集态和薄膜结晶结构的影响

文章亮点 通过控制聚(3-丁基噻吩)(P3BT)的溶液浓度来调控P3BT在溶液中的链聚集行为,进而揭示溶液聚集态如何影响其薄膜的结晶结构包括晶型和结晶取向,以及不同结晶结构和载流子传输性能的关系。 文章背景 共轭高分子由于其优异的电性能或光电性能被广泛应用于各 ...
2024-5-22 14:05

华中科技大学赵强教授课题组研究论文:阳离子-偶极相互作用诱导的凝聚体用于天然海水中水下黏附

水下黏附在组织粘附、生物医学涂层、药物输送、可穿戴设备、传感和能量存储等领域发挥着重要作用。针对低盐度海水的湿态黏结剂研究已取得了重大进展,但针对天然海水的离子黏结剂研究进展较少。这是由于高盐度会削弱界面结合力,屏蔽静电相互作用,从而导致黏结失效。设计可在天然海水中使用的黏结 ...
2024-5-22 13:56

双原位合成超低填充硼酸钙/PET纳米复合材料及其介电储能研究

采用双原位合成策略:聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)原位聚合与硼酸钙纳米粒子原位生长同步,从单体直接合成聚酯纳米复合材料,无需任何有机溶剂将0.2 wt%硼酸钙纳米粒子均匀分散于PET基体,且界面良好相容,赋予聚酯纳米复合材料优异介电储能性能。 文章重要内容   ...
2024-5-22 13:47

中国科学院化学研究所贾迪研究员课题组研究论文:两性聚电解质凝胶微观结构与宏观粘弹性关系的研究

两性聚电解质凝胶是由阴离子单体和阳离子单体组成的,拥有良好的自愈性能,在生物材料和生物工程领域具有广阔的应用前景。因此研究两性聚电解质凝胶的合成及其性能具有重要意义。 基于上述背景, 中国科学院化学研究所贾迪研究员课题组 以p-苯乙烯磺 ...
2024-5-22 11:32

中国科学院长春应用化学研究所刘俊教授课题组研究论文:基于双硼氮配位键桥联联吡啶单元的红光发射均聚高分子

有机发光高分子材料因其发射光谱可调且兼具高分子机械稳定性、可大面积溶液加工等性质,在柔性、大尺寸显示照明领域具有应用潜力。 作为发光高分子中的重要一类,均聚共轭高分子合成便捷、结构简单,对其发光物理性质的研究与应用已经获得瞩目成果,然而这其中红光发 ...
2024-5-22 11:24

浙江大学郑强/杜淼教授课题组与浙江科技大学陈璐博士研究论文:亲-亲/疏-疏双子界面在复杂流体中润滑行为的研究

文章重要内容 浙江大学郑强 / 杜淼教授课题组与浙江科技大学陈璐老师 针对亲 - 亲 / 疏 - 疏双子界面进行其在复杂流体中润滑行为研究。分别以临床常用聚二甲基硅氧烷( PDMS )弹性体及类生物组织材料聚丙烯酰胺( PAM )水凝胶为摩擦副,采用丙烯酸衍生聚合物( EMT-1 ...
2024-5-22 11:19

北京大学梁德海教授课题组研究论文:基于多肽和寡聚核苷酸的聚电解质复合物与凝聚物

由携带有不同电荷的聚电解质形成的复合物或凝聚物在蛋白质封装剂、药物载体、水下黏合剂等领域有广泛应用。由于和细胞内的无膜细胞器具有相同的形成机制,凝聚物微滴还被用作原始细胞的模型,探索原始地球环境下生命起源的可能机制。静电作用中引起的熵增一般被认为是复合或凝聚的主要驱动力,但对 ...
2024-5-22 11:08

北京大学雷霆研究员系统评述:开壳层低聚物和聚合物:理论、表征方法、分子设计和应用

自从1900年Moses Gomberg发现三苯甲基自由基以来,开壳层有机分子的研究取得了长足的进展。然而,研究者们更早也更多关注的是小分子自由基。传统上研究较少的低聚物和聚合物开壳层材料在大面积溶液加工和柔性器件构筑上更具优势,更重要的是聚合物具有更大的 π 共轭结构,因而具有更多新颖和丰富的光电磁性质。特别是, ...
2024-5-11 15:45
全部博文