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常用中药包装设计研究
【发表日期】
:
2021年01期
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高吸水树脂(Super-absorbent polymer,SAP)作为一种具有三维网状孔径结构的高分子材料,主要由聚丙烯酸聚合合成,广泛应用于卫生、食品、医疗、缓释、催化、传感、污水处理、阻隔防水、建筑以及园艺等领域。近年来,利用天然纤维素经接枝改性制备高吸水树脂成为研究热点,并在农林业领域被用作保水、肥料缓释、农药吸附剂等,起到改善土壤质量、提高肥效、土壤保水等作用。天然纤维素基高吸水树脂结构
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氨是一种重要的工业原料,被广泛应用于各个领域。哈伯–博施法作为目前主流的氨合成工艺,消耗大量能源的同时也造成了大量的温室气体排放。电催化氮气还原(NRR)作为一种环境友好的N_2固定方法,引起了国内外研究者的广泛关注。由于N_2分子的惰性,对其进行活化是目前研究所面临的一大挑战;此外,由于水系环境中析氢反应(HER)的竞争,也限制了电催化NRR反应的法拉第效率(FE)。因此,开发具有高催化活性以及
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氨(NH_3)在农业和工业产品中都起着决定性的作用,目前作为具有高氢密度和低液化压力的有吸引力的能量载体引起研究者高度关注。Haber-Bosch(H-B)工艺作为工业化NH_3生产的主要工艺,其操作条件苛刻(压力:200-350 atm;温度:400℃~650℃),能耗大,CO_2排放重。面对世纪难题——能源危机与全球变暖等问题,亟需发展一种碳中性合成氨的替代方法,电催化合成氨是利用水作为介质还
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随着纳米材料不断的发展,卟啉以及卟啉衍生物扮演着重要的角色。卟啉是一种很好的光敏剂,在光催化、酶催化中心应用广泛。并且卟啉是由四个吡啶单元通过次甲基桥相连的环状高度共轭大环结构,分子内有很强的π-π共轭相互作用。很多科学家利用卟啉这一特征,应用于纳米自组装材料,组装成很多不同形貌、尺寸的组装体。本文采用紫外、荧光、PRS2光谱从光学角度对四种不同形貌锌卟啉和三种不同形貌铜卟啉组装体、锌卟啉自组装过
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可再生清洁能源代替传统化石能源是大势所趋。当前清洁能源的使用存在着转换效率低、不易储存运输及安全性等问题,需要额外储能设备来克服以上缺陷。在众多储能装置中,电化学储源设备,如燃料电池,金属空气电池和超级电容器等,是利用化学能与电能之间的转换,具有潜在的实用价值。其中金属-空气电池具有功率密度高,无污染,制备简单,安全可靠等优点被大量研究。然而,正极的氧还原(ORR)和氧析出反应(OER)缓慢的动力
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卤代五六元杂环化合物与小分子的弱相互作用已经成为化学领域的一个重要研究热点。本论文在密度泛函M062X/aug-cc-PVTZ水平下计算研究了卤代五六元杂环化合物与小分子之间的lp(lone pair)…π、卤键和氢键三种可能的弱相互作用。论文主要包括三部分内容:第一部分选择的卤代六元杂环化合物为氟代吡啶和氟代二嗪(哒嗪、嘧啶和吡嗪),考察其与水分子之间的1p…π和氢键两种弱相互作用。计算得到的复
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环氧树脂是一种具有三维网状结构的热固性聚合物(简称EP)。因其具有优异的介电性能、力学性能、尺寸稳定性和耐腐蚀性能等多重性能,而被用作电气绝缘材料、耐腐蚀涂料、玻璃钢/复合材料等,应用于国防、军工和国民经济各部门。然而,由于环氧树脂结构中含有较多热稳定性差的共价键,受热分解时会产生大量可燃性气体小分子,使其具有易燃的火灾隐患。通过向环氧树脂基体中添加阻燃剂是实现其阻燃的常用办法。然而,多数添加型阻
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异吲哚啉-1-酮衍生物广泛存在于生物和药物活性分子中,是合成生物碱的有用中间体,在有机颜料、发光材料、涂料、塑料等工业领域有着较多的应用,所以该类化合物的合成早已引起化学家们的关注。近年来已开发出许多合成方法,但文献报道的合成方法通常存在反应条件苛刻,底物不易制备,合成步骤长,以及需要使用昂贵的金属催化等缺点。因此,开发出具有操作简便、反应条件温和、反应速率快、后处理简单、底物易制备、合成步骤短的
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MicroRNA(miRNA)是一类重要的生物标志物,与多种疾病的发生发展密切相关,其高灵敏检测对疾病诊断非常重要。在现有的检测技术中,荧光检测简单、灵敏、选择性高,并可基于光谱性质多样的有机染料实现多组分检测。然而,由于有机染料的可用功能团有限及高荧光团密度带来的光猝灭问题,界面荧光生物分析的灵敏度进一步提高受到限制。界面水凝胶可以提供一个水反应环境,有效防止了平面界面上高荧光分子密度引起的光猝
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基质金属蛋白酶(MMPs)是一类锌依赖的肽链内切酶家族,通过分泌到细胞外执行降解细胞外基质和基底膜的功能,在肿瘤侵袭和转移过程中发挥着至关重要的作用。因此,实现对基质金属蛋白酶的原位成像及定量分析对评价肿瘤细胞的侵袭性及疾病的诊断具有重要的意义。目前常用的基质金属蛋白酶分泌检测方法均依赖于上清液中的均相测定,难以实现对MMPs分泌的实时监测且不能体现细胞个体差异。针对这一问题,我们构建了基于发光共
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