聚丙烯酸固定化小球藻高吸水性复合材料的制备及其性能研究

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以天然小球藻为基体,以过硫酸钾为自由基引发剂,N,N\'-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,在水溶液中通过单体丙烯酸在小球藻表面接枝,合成了杂化高吸水性复合材料(Chlorella@PAA).用傅里叶变换红外光谱仪、扫描电子显微镜和热重分析仪对材料结构进行表征.考察单体与小球藻的质量比、单体中和度、引发剂和交联剂的用量等因素对Chlorella@PAA复合材料溶胀性能的影响.结果 表明,该复合材料的溶胀及消溶胀行为依赖于温度和盐溶液浓度.此外,该复合材料具有良好的吸水保水性能,在工业或农业领域有广阔的应用前景.
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近年来,以二硫化钼(MoS2)为代表的二维过渡金属硫化物在生物医学领域得到了广泛的应用,MoS2有望作为基础材料用于发展癌症的多模式治疗.通过表面改性后的MoS2基纳米复合材料使多功能医疗系统成为可能.首先对二维过渡金属硫化物的表面改性方法包括物理吸附和化学键合进行简单介绍.而后对基于MoS2的纳米复合材料在癌症光热疗法、化学疗法、基因疗法等单一治疗策略及多种方法联合治疗中的研究现状进行系统性总结,并对其进行生物安全性评价.最后对未来的发展方向进行展望.
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动力电池相变控温材料研发作为动力电池热管理技术中的一个分支,近年来逐渐成为一个研究热点.定型封装、导热增强和减小与电池单体表面间的接触热阻是动力电池相变控温材料研发过程中需同时解决的三方面问题.分析了近些年国内外关于这三方面问题的研究现状,指出开发高导热柔性定型相变材料是同时解决这些问题的有效方法,柔性基体选择及平衡热导率与相变潜热之间的关系是高导热柔性定型相变材料研发中需解决的关键问题.
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