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Ⅰ新型量子点-壳聚糖纳米复合物一氧化氮供体的研究;Ⅱ新型高性能聚丙烯腈的合成及其聚合物溶液性能的研究

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摘要

第一部分 新型量子点-壳聚糖纳米复合物一氧化氮供体的研究

1.绪论

2.实验部分

3.结果与讨论

4.结论

参考文献

第二部分 新型高性能聚丙烯腈的合成及其聚合物溶液性能的研究

1.绪论

2.实验部分

3.结果与讨论

4.结论

参考文献

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摘要

通过在羧甲基壳聚糖(CMCS)水溶液中原位合成碲化镉量子点(CdTe QDs)所形成的纳米复合物与一氧化氮(NO)气体以及溴乙烷反应制备了一种新型的可原位探测NO释放的量子点-羧甲基壳聚糖纳米复合物NO供体。利用透射电镜、扫描电镜和粒径分析表征了纳米复合物NO供体的微观形貌和尺寸,发现该NO供体是尺寸在300 nm左右的微球,将碲化镉量子点包裹在其中。利用傅立叶红外光谱、X射线衍射和X射线光电子能谱表征了NO供体的化学结构,发现被羧甲基壳聚糖包裹的碲化鎘量子点与其结合得很好,并且有相当数量的量子点处于接近NO供体表面的位置。量子点-羧甲基壳聚糖纳米复合物NO供体的前驱体,即量子点-羧甲基壳聚糖纳米复合物具有良好的荧光效应,并且其荧光可以被NO淬灭。该NO供体可以在类似生理环境的条件下自发释放NO,同时可以通过荧光淬灭的原理探测NO的释放情况,具有潜在的应用价值。
   通过在超高分子量聚丙烯腈(UHMWPAN)的二甲基亚砜(DMSO)稀溶液中对丙烯腈和衣康酸进行共聚得到常规分子量PAN与UHMWPAN复合的新型PAN聚合体(UH-M)MWPAN。研究了该新型(UH-M)MWPAN聚合体中UHMWPAN的相对含量对(UH-M)MWPAN/DMSO溶液的剪切和拉伸流变性能的影响。剪切流变实验的结果表明,UHMWPAN的存在使溶液的切力变稀现象变得不明显,并且使溶液的弹性增强。UHMWPAN含量较高的PAN溶液表现出明显的应力(应变)硬化现象。拉伸流变测试的结果表明,溶液的应变硬化现象随UHMWPAN含量的增加明显增强。(UH-M)MWPAN溶液所含的少量UHMWPAN使其具有好于一般PAN溶液的拉伸性能。

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