兰州化物所提出一种可逆调控表面粘附行为的新方法

疏水分子改性氧化铝基体上接枝响应性聚合物诱导水珠可逆粘附 中国科学院兰州化学物理研究所材料表面与界面行为研究组提出一种可逆调控表面粘附行为的新方法,该方法可在不同环境刺激下实现水滴在表面粘着和滑动间的可逆转换。 研究人员在具有分形结构的超疏水阳极氧化铝基体上接枝多种刺激响应聚合物,即聚n-异丙基丙烯酰胺、聚甲基丙烯酸二甲氨乙酯和聚甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵。由于聚合物链密度非常低,不明显影响表面润湿性能即超疏水性,但是聚合物的构象由于与液滴的相互作用呈现伸展和收缩两种状态,当聚合物处于溶胀状态,链与水珠相互作用,水化力导致表面具有高粘附性能;当聚合物链与液滴无相互作用、处于收缩状态时,表面与液滴间相互作用弱,表面呈现低粘附状态。表面接枝上述不同响应性聚合物可以分别实现温度、pH和电解质对液滴粘附性能的可逆调控。 该方法可推广至其它拥有响应特性的其它材料。该研究在微流体中的液体的传输、智能涂层和自清洁表面有......阅读全文

有关锂聚合物电池的基本材料等介绍

  锂聚合物电池是更新一代电池,在1999年大批量进入市场。锂聚合物电池除电解质是固态聚合物、而不是液态电解质外,其余与锂离子电池基本相同。  聚合物电解质材料是由溶体组成的普通薄膜,在溶体中主体聚合物如聚乙烯的氧化物作为不移动的溶剂。锂聚合物电池的优点是可制成任意形状和比较轻,这是因为它不含重金属

变色聚合物材料检测创伤性脑损伤

  宾夕法尼亚大学的研究人员开发出了一种新型的聚合物材料,这种材料可以根据对它的冲击速度来改变自身的颜色,从而有望用于检测大脑损伤。   希望有一天这种聚合物可注入头盔或其他头部穿戴产品中,这样一旦受到冲击,大脑损伤程度将一目了然。   2015年8月16-20日举行的美国化学学会(ACS)第250

兰州化物所发展可重复接枝聚合物刷表面修饰

  表面化学修饰在现代化学、生物学、材料科学、应用科学工程与技术等领域具有重要的作用。表面接枝聚合物刷(polymer brush)作为广泛采用的一种表面修饰方法,由于其适用单体广泛、结构可控、可在多种基底上修饰等特点,近年来成为各个领域研究的热点。利用表面引发原子转移自由基聚合(SI-ATRP)制

材料所举办生物基聚合物材料聚合、共混、应用研讨会

  5月20日上午,由宁波材料所高分子事业部与普拉克(Purac)上海公司联合主办的生物基聚合物材料聚合、共混、应用研讨会在宁波材料所成功举办。来自普拉克上海公司、浙江海正生物材料股份有限公司、浙江杭州鑫富药业股份有限公司、宁波天安生物材料有限公司、中国纺织科学研究院江南分院、海宁新能纺织有限公司、

红细胞粘附功能测定

(一)花环法测定红细胞CD35分子红细胞膜上C3b受体(CD35)可与补体致敏的酵母菌粘附形成花环(RBC-C3bR花环);红细胞膜上粘附的IC中C3b分子可与未致敏的酵母菌粘附形成花环(RBC-IC花环)。RBC-C3bR和RBC-IC花环率可作为红细胞免疫粘附功能的指标,如二项指标都低下,判为原

免疫粘附作用的定义

免疫粘附作用是指细菌或抗原抗体复合物激活补体,与补体裂解产物C3b或C4b结合后,并与表面具有相应补体受体(C3bR或C4bR)的红细胞,血小板结合形成较大的聚合物的现象,大分子聚合物容易被吞噬细胞吞噬清除。免疫粘附作用是机体清除循环免疫复合物的重要机制。

粘附分子介绍

  粘附分子(adhesion molecules,AM)是指介导细胞与细胞间或细胞与基质间相互接触和结合的一类分子,大都为糖蛋白,分布于细胞表面或细胞外基质(extracellular matrix,ECM)中。粘附分子以配体受体相对应的形式发挥作用,导致细胞与细胞间、细胞与基质间或细

在纤维涂层应用中的粘附能界面能以及表面活性剂的作用

应用领域:纺织/印染/服装/皮革发布时间:2016-07-14检测样品:纤维检测项目:粘附,临界胶束浓度(CMC)参考标准:纤维涂层、复合材料、无纺布、粘附功、表面活性剂、界面张力、涂层厚度、耐磨性、马朗戈尼效应、临界胶束浓度(CMC)浏览次数:69次下载次数:5 次方案优势纤维可用于复合材料、织物

在纤维涂层应用中的粘附能界面能以及表面活性剂的作用

应用领域:建筑/建材/家具发布时间:2016-07-13检测样品:涂料检测项目:界面张力,粘附功参考标准:无浏览次数:70次下载次数:3 次方案优势纤维可用于复合材料、织物或非织物工艺甚至加强混领土结构。为给予纤维适当的表面性质,表面处理或涂层常被用于保护、功能化、润滑、色标和装饰。从接触角和表面张

我所开发出聚合物金属卤化物材料

原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202401/t20240125_6969897.html近日,我所化学动力学研究室光电材料动力学研究组(1121组)吴凯丰研究员与程鹏飞副研究员团队在金属卤化物发光材料研究中取得新进展。团队将聚合物阳离子与金属卤化物单元相

微流控芯片加工选择聚合物材料的原则

应有良好的光学性质;其性质容易被加工;分析环境下是惰性等。聚合物材料应有良好的光学性质:能透过可见光与紫外光,入射光不能产生显著的背景信号。例如使用激光荧光法检测时,要注意芯片材料的本底荧光要尽量低。使用高本底荧光的芯片材料会引起信噪比降低和检测下限升高。聚合物材料应容易被加工:不同的加工方法对聚合

聚合物电池和锂电池材料上的区别

  根本区别是原材料,这是二者各种不同表现的总根源。聚合物电池是指在正极、负极或电解质三大组件中至少有一项使用高分子材料。高分子的意思是分子量大,与其相对应的概念是小分子,高分子具有高强度、高韧性和高弹性。目前研发的聚合物电池高分子材料主要用于正极与电解质。  ①聚合物电池正极材料除了采用锂电池的无

石墨烯/聚合物复合材料的研究进展

2004年,石墨烯首次被从石墨中成功的剥离出来,以及石墨烯的稳定存在被证实之后,石墨烯/聚合物复合材料才真正意义上步入科研领域的轨道。Yan等人首先用Hummers法制备了氧化石墨烯,然后用肼使其还原成石墨烯,再用过滤的方式形成石墨烯纸,将石墨烯纸浸泡在聚苯胺与过硫酸铵、盐酸的混合溶液中24h,然后

共聚焦显微镜分析表面复杂材料的三维表面结构

优化新的表面和产品的功能特性        发现材料的结构如何影响它的属性和行为是材料科学的目的。表面的高分辨率分析,确定相关参数,如粗糙度、反射、发挥重要作用的摩擦学性能和表面质量。NanoFocus共聚焦显微镜测量系统保证了符合国际标准的不同测量任务和所有材料。定义的规格和工艺优化。这意味着成本

宁波材料所晶体硅电池表面钝化及表面减反研究获进展

  在晶体硅太阳能电池应用中,有效的表面钝化可以极大地降低光生载流子的复合速率,从而提高电池的光电转换效率。与此同时,有效的电池限光结构可以提高入射光在电池内部的光程,提高电池对入射光的吸收率。通常的方法是晶体硅表面的绒面结构,结合前表面的氮化硅减反层来实现。对于传统的丝网印

美国新的材料表面设计“以冰除霜”

  美国弗吉尼亚理工大学一个研究团队日前宣布,开发出世界上首款被动除霜的材料表面设计工艺,其基本原理是“以冰除霜”。  弗吉尼亚理工大学研究人员在铝材表面上制造出许多微型隆起的槽,低温条件下将水注入其中可以形成“冰条纹”。“冰条纹”能吸附附近空气中的水分,使“冰条纹”周边的铝材表面保持干燥,霜就无法

太赫兹信息超材料与超表面-(二)

4 太赫兹数字编码超材料随着编码超材料的发展,在太赫兹领域,各向异性编码超表面[12]、张量编码超表面[13]、频率编码超表面[14]以及编码超表面的数字卷积运算[15]等理论被提出,并由此得到了低雷达散射截面、波束空间搬移、异常折射、贝塞尔波束等现象。下面将以基于编码超材料的低雷达散射截面(RCS

太赫兹信息超材料与超表面-(一)

刘峻峰, 刘硕, 傅晓建, 崔铁军    摘要:该文对信息超材料,包括数字超材料、编码超材料、以及可编程超材料的研究进展及其在太赫兹领域的应用进行了综述,从原理分析、数值仿真、样品制备、实际应用等多个角度介绍了信息超材料对电磁波全面而灵活的调控能力,着重探讨了编码超材料在太赫兹领域的发展以及应用,最

不同材料粘合前的等离子体清洗达因特等离子体清洗...

不同材料粘合前的等离子体清洗-达因特等离子体清洗原理材料粘合前的等离子体清洗,达因特等离子体清洗原理是通过附着或吸附官能团处理表面以适应特定应用的表面特性,改性聚合物表面的微观结构,提升附着能力。    等离子清洗,粘合前的等离子体清洗:    用于灌封封装前等离子体激活印刷电路板,环氧树脂,柔性刚

等离子清洗机表面活化

  等离子清洗机活化处理作用,物体表面必须具有良好的湿润性,才能够在涂漆、粘合、印刷或者压焊的时候与粘接材料很好的进行粘附附着。不仅仅含油和含脂的脏污会对润湿造成妨碍,很多材料的清洁表面也无法通过各种液体,或粘合剂和涂料进行充分的湿润。  液体滴落在材料表面,即使经过固化和干燥处理,也无法粘附于材料

比3M胶还强!绿色聚碳酸酯粘合剂

  什么是压敏胶粘剂?  压敏胶粘剂是一种同时具备着液体:粘性性质和固体弹性性质的软聚合物材料,能够在压力下通过范德华力粘附于材料表面。近年来,压敏胶在绷带、标签、包装和绝缘材料等商品中普遍存在,由于一次性塑料几乎占塑料年产量的一半,因此在未来的材料设计领域,材料的合成和分解必须满足绿色化学的要求,

研究人员提出一种高强度多功能组织贴片

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/518566.shtm骨组织粘合材料在临床上具有广阔的应用前景,但一直受限于其粘附性、力学强度、降解性等问题。鉴于体内存在水和血液等体液,其在潮湿条件下的强粘附力是至关重要的。然而,湿组织上的水化膜会大大减

聚合物电池和锂电池的原材料的区别

  这是二者各种不同表现的总根源。聚合物电池是指在正极、负极或电解质三大组件中至少有一项使用高分子材料。高分子的意思是分子量大,与其相对应的概念是小分子,高分子具有高强度、高韧性和高弹性。目前研发的聚合物电池高分子材料主要用于正极与电解质。  ①聚合物电池正极材料除了采用锂电池的无机化合物,还可以采

科学家开发出聚合物金属卤化物材料

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/516691.shtm

三元聚合物锂电池正极材料的介绍

  三元聚合物锂电池是指正极材料使用锂镍钴锰或者镍钴铝酸锂的三元正极材料的锂电池,锂离子电池的正极材料有很多种,主要有钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、三元材料、磷酸铁锂等。其中磷酸铁锂作为正极材料的电池充放电循环寿命长,但其缺点是能量密度、高低温性能、充放电倍率特性均存在较大差距,且生产成本较高,磷酸铁锂电

膏药粘附性能判定指标解析

 膏药由药物与膏药布组成,将皮肤作为给药通道,使药物经皮肤持续输入体内,是经皮给药系统常用形式。膏药结构一般为无纺布、胶粘剂(常用压敏胶)、药物和离型纸。膏药布是膏药的承载物,其粘附性能主要依赖于胶粘剂,对膏药制剂的使用效果有重要影响。由于药物经皮渗透进入体内需要一定的时间,因此,膏药布必须具有足够

细胞粘附的临床意义

已发现细胞外基质可引起组织再生和愈合。尽管细胞外基质促进组织建设性重塑的作用机制尚不清楚,但研究人员现在认为基质结合的纳米囊泡(MBV)是愈合过程中的关键参与者。例如,在人类胎儿中,细胞外基质与干细胞一起生长和再生人体的所有部位,胎儿可以再生任何在子宫内受损的东西。长期以来,科学家们一直认为矩阵在完

血小板粘附试验的原理

  (1)玻球法:血小板具有黏附于异物表面的性能。一定量的血液与一定表面积的异物表面接触一定时间后,即有一定数量的血小板黏附于异物表面上,测定接触前后血小板之差,即为黏附于异物表面的的血小板数,由此求出占血小板总数的百分数。  (2)玻璃珠柱法:血液通过玻珠柱后,由于血小板黏着在玻珠和塑料管,甚至可

血小板粘附试验的原理

  (1)玻球法:血小板具有黏附于异物表面的性能。一定量的血液与一定表面积的异物表面接触一定时间后,即有一定数量的血小板黏附于异物表面上,测定接触前后血小板之差,即为黏附于异物表面的的血小板数,由此求出占血小板总数的百分数。  (2)玻璃珠柱法:血液通过玻珠柱后,由于血小板黏着在玻珠和塑料管,甚至可

细胞粘附的临床意义

细胞粘附功能障碍发生在癌症转移过程中。转移性肿瘤细胞中细胞间粘附的丧失使它们能够逃离它们的起源部位并通过循环系统扩散。CAMs在癌症中失调的一个例子是钙粘蛋白,它被基因突变或其他致癌信号分子灭活,使癌细胞迁移并更具侵袭性。其他CAM,如选择素和整合素,可以通过介导循环系统中迁移的转移性肿瘤细胞与其他