【摘 要】
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生命体实际上是一个典型的多层次手性体系。作为生命体的基本构成单元,天然生物分子通常都是手性分子,并表现出高度的手性选择性。这些手性分子通过化学键或氢键及疏水相互作用等组装形成具有具有特殊立体构象和功能的生物大分子,这些生物大分子进一步装配形成细胞器、细胞,乃至组织和器官等更高级的生命体存在形式。相应的,生命体的宏观形态也表现出独特的非对称特征,并且许多生物及生理过程也与分子的手性密切相关。这不仅是
【机 构】
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State Key Laboratory of Advanced Technology for Materials Synthesis and Processing,Wuhan University
【出 处】
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2012年全国高分子材料科学与工程研讨会
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生命体实际上是一个典型的多层次手性体系。作为生命体的基本构成单元,天然生物分子通常都是手性分子,并表现出高度的手性选择性。这些手性分子通过化学键或氢键及疏水相互作用等组装形成具有具有特殊立体构象和功能的生物大分子,这些生物大分子进一步装配形成细胞器、细胞,乃至组织和器官等更高级的生命体存在形式。相应的,生命体的宏观形态也表现出独特的非对称特征,并且许多生物及生理过程也与分子的手性密切相关。这不仅是生命起源研究中的一个重大问题,也启示人们将手性性质入生物/材料界面相互作用的研究中,从而发展出一个新的研究方向—手性生物界面材料。发现材料的手性性质强烈影响细胞及生物大分子(如蛋白质、DNA等)在材料表面的行为,实验及理论研究表明,立体选择的氢键及疏水相互作用在其中起着关键的作用。在此启示下,进一步将此效应和响应性生物界面材料的研究结合,实现了分子手性性质及相互作用向材料界面宏观性质的转变。
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本研究采用熔融复合的方法,把CNTs填充到多种PC基共混物中制成导电材料,以期拓展PC基共混物的应用范围。经研究发现,当ABS的含胶量较低时,其行为和其基体相SAN类似,CNTs分布在PC中,而当ABS含胶量较高时,两相均有分布或者主要在ABS中,对导电不利。研究中还发现母料法和一步法结果不同,ABS多和少也会产生不同的影响。
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本文以具有良好生物相容性的热塑性聚氨酯为增韧剂,通过熔融加工过程中分别引入过氧化二异丙苯(DCP)和改性碳纳米管(CNTs),以期获得韧性和结晶行为均有明显改善的新型PLLA材料。实验发现,对于PLLA/TPU/DCP体系,当DCP含量超过某一临界值时,共混物断裂韧性随着DCP含量的继续增加而逐渐改善;当DCP含量增大到一定程度时,基体PLLA的结晶能力亦获得明显改善。流变性能检测发现,DCP的引
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