新型功能材料设计及应用

生物材料在组织工程中的应用-新型功能材料设计及应用

第13章生物材料在组织工程中的应用13.1组织工程概述随着社会的发展和人民生活水平的不断提高,人们对自身健康的要求越来越高,自我保健意识日益增强,进而对医疗材料在使用上的高效、简便、舒适、无感染等方面不断提出了新要求。细胞生物学、生物材料学和外科学是组织工程这一系统工程的三大支撑学科。在生物医用材料中,治疗器官的衰竭和组织的缺损所涉及的医用材料所需费用十分惊人。
理论教育 2023-12-03

新材料设计:碳纳米管复合薄膜电极在药物分析中的应用

第10章碳纳米管复合薄膜修饰电极在药物分析中的应用虽然,目前已有很多的药物分析方法,但是随着纳米技术不断地发展,用于修饰电极的纳米修饰材料也日新月异。故它们常被作为电极材料使用,截至目前,碳纳米管被广泛用于电化学分析中。但据文献调研,还未见有关功能化多壁碳纳米管 /Nafion复合薄膜修饰玻碳电极作为电化学传感器用于对咖啡因进行定量分析的报道。
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新型功能材料设计及应用-成果概述

第1章新型功能材料概述1.1材料的发展及作用材料是具有一定性能、可用于制作有用器件、构件、工具、装置或物品的物质,是人类生产活动和日常生活必需的物质基础。1.2材料及材料科学材料自古就有,但“材料科学”的提出却只有三四十年的历史。此外,其他功能材料也有类似的情况。1.3材料化学材料化学是近十几年来材料科学与化学和化学
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新型金磁纳米复合颗粒的制备与应用

第4章金磁纳米复合颗粒的制备及应用4.1金磁纳米复合微粒简介4.1.1金纳米微粒金纳米微粒即指金的颗粒直径在1~100 nm,具有高电子密度、介电特性和催化作用,能与多种生物大分子结合,且不影响其生物活性。最新研究表明在磁颗粒表面包裹一层性能稳定的金属或金属氧化物纳米颗粒形成核壳状的复合磁性纳米材料,可以有效改善其物理化学性能,进一步扩大其应用范围。其中Fe3O4和γ-Fe2O3这一类铁氧化合物应用最为广泛。
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石墨烯材料概述-新型功能材料应用

第7章石墨烯材料概述7.1石墨烯的概念碳材料是一种地球上较普遍而特殊的材料,它可以形成硬度较大的金刚石,也可以形成较软的石墨。毫无疑问,石墨烯已经成为科学家们寻找未来电子和复合材料行业新材料上的一个耀眼明星。本章主要对石墨烯相关研究的历史发展,石墨烯的制备法、石墨烯的表征及石墨烯的优异性质进行概述。
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新型生物材料分类解析

第11章生物材料的种类生物材料从化学特性可以分为高分子材料、无机材料、复合材料与金属材料四大类;从来源看可分为天然材料、合成材料与复合材料三大类。11.1.3甲壳质及其衍生物的生物学性能近年来有关甲壳质的免疫活性已有不少的研究报道,这些研究一致认为甲壳质具有免疫调节活性。甲壳质及其衍生物均有不同程度的抗感染作用,其中以壳聚糖为最强。
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半导体量子点简介-新型功能材料设计及应用

第5章半导体量子点的概述半导体量子点是直径在1~10 nm范围内,一定数量的原子按照某种方式组成的半导体纳米颗粒。半导体量子点由于量子限域效应而具有既不同于体相材料,又有别于一般分子的光学和电子学性质,使其越来越成为广大科学工作者关注的焦点。认识和了解量子点已经成为当代科研工作者最基本的要求。本章主要对量子点的概念、性质、发光机制、发光特性、合成方法、表面修饰及毒性效应等最基本的特征和性能进行概述。
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量子点在荧光成像和光电传感中的应用

第6章量子点在荧光成像和光电传感中的应用随着纳米技术和各学科之间的进一步渗透,作为一种新兴的纳米材料,QDs的应用研究已经发展成为一个涉及多个学科的交叉研究领域。同时,量子点还具有独特的电化学及电致化学发光性质,基于量子点的电化学传感也引起了广大科研工作者的兴趣,因此,本章主要对量子点在荧光成像和光电传感中的应用进行综述。6.1量子点在荧光成像中的应用生命科学的飞速前进离不开新技术新方法的应用。
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新型功能材料在卷烟过滤中的应用

第16章吸附高分子材料在卷烟烟气过滤中的应用在烟草行业,为了减少卷烟主流烟气中有害成分的释放量,降低卷烟对吸烟者带来的健康风险,通常在卷烟的一端加装具有吸附功能的高分子材料——过滤嘴,目前我国卷烟过滤嘴滤棒使用的高分子材料主要是二醋酸纤维素丝束和聚丙烯纤维素丝束。在卷烟抽吸过程中,烟气流经醋酸纤维滤嘴,运动减速而凝结或被截留于滤嘴中,烟气中的部分粒
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新型功能材料设计及应用:纳米材料的概述

第2章纳米材料概述2.1纳米材料的概念纳米是一个极小的长度单位: 1 nm =10-9m,1 nm是1 m的十亿分之一,相当于10个氢原子一个挨一个排起来的长度,人的一根头发丝的直径相当60 000 nm。纳米材料的出现引起了世界各国的广泛关注,并相继开展了对这种新材料的研究工作。特殊的力学性质纳米材料的强度、硬度和韧性明显提高。
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石墨烯的功能化及其应用

第8章石墨烯的功能化及其应用石墨烯通往应用的路上,一个重要的问题就是如何实现其可控功能化。本章主要对石墨烯的功能化及其在复合材料、储氢材料、催化剂载体、药物载体、有机光电器件及光电传感方面的应用进行概述。8.1.1石墨烯的共价功能化8.1.1.1羧基功能化利用石墨烯表面的羧基与其他分子上的氨基、羟基等进行反应,实现功能化的目的。
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生物材料表面改性及表征的设计与应用

第12章生物材料表面改性及表征生物材料的生物相容性是其特有的、也是苛刻的要求。研究细胞与生物材料的相互作用,并在此基础上提出实用的表面改性技术是一个重要课题。表面改性技术与表面科学密切相关,其本身并不限于生物医用材料。12.2组织工程用高分子材料表面改性的主要手段大多数哺乳动物细胞为贴壁型细胞,需黏附在基质表面才能生长。组织工程材料的表面改性的首要目的就是为了促进细胞黏附。
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纳米材料测试方法及技术

第3章纳米材料测试方法及技术纳米材料的特殊性质与其微观结构有着密切的关系,搞清纳米材料的微观结构对了解纳米材料的特性及其应用十分重要。在纳米材料研究中,红外光谱可提供纳米材料中的空位、间隙原子、位错、晶界和相界等方面的信息。FTIRS还常用来研究纳米材料与一般材料表面性质的差别。3.2.2X射线分析的新发展金属X射线分析由于设备和技术的普及已逐步成为金属研究和材料测试的常规方法。
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新型功能材料的吸附性能简介

第14章吸附高分子材料概述14.1吸附高分子材料的概念高分子材料是指以高分子化合物为基础的材料。目前吸附树脂的应用已经遍及许多领域,形成了一种独特的吸附分离技术。根据使用条件和外观形态,吸附性高分子材料主要分为以下4类。14.3.1化学组成与功能基团化学组成与功能基团在吸附高分子材料中,聚合物的化学组成与功能基团是最基本、也是最重要的结构因素。
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吸附高分子材料测试方法及技术

第15章吸附高分子材料测试方法及技术吸附高分子材料的测试方法及技术主要有结构鉴定方法、相对分子质量研究方法、形态与形貌表征方法和热分析方法等。相对分子质量研究方法吸附高分子材料的相对分子质量及相对分子质量分布,是研究聚合物及吸附高分子材料性能的最基本数据之一。15.1结构鉴定方法吸附高分子材料结构鉴定方法有元素分析、质谱、红外光谱、紫外可见光谱、核磁共振法等。
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