天然高分子论文_魏冉

导读:本文包含了天然高分子论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:高分子,多糖,材料,支架,壳聚糖,贻贝,细粒。

天然高分子论文文献综述

魏冉[1](2019)在《天然高分子基多孔止血海绵的制备及性能研究进展》一文中研究指出介绍了壳聚糖类、明胶类、胶原蛋白类、纤维素类、透明质酸类、海藻酸盐类多孔结构止血海绵的制备方法、止血效果、性能特点、止血机制及存在的问题,并指出了其发展趋势。(本文来源于《化学推进剂与高分子材料》期刊2019年06期)

张少飞,王都留,卢祎,贾如琰,吴生平[2](2019)在《天然高分子保鲜涂膜研究进展》一文中研究指出合理使用保鲜涂膜对于提高食物保质期具有重要意义。天然高分子保鲜涂膜具有来源广泛、可降解、价格低廉和成膜性好等特点,使用高分子保鲜涂膜是提高食品保鲜效果的一种有效方法。该文综述了天然高分子保鲜涂膜的种类,并对其在果蔬保鲜中的应用进行了总结和展望。(本文来源于《农业灾害研究》期刊2019年05期)

信更新,刘毅[3](2019)在《天然高分子材料在软组织工程中的应用》一文中研究指出组织工程是通过工程技术与生命科学的原理、方法制备组织替代物,改善和修复组织缺损或恢复功能的新学科~([1]),其方法是将有生物活性的细胞接种于支架上,在信号因子参与下,体外构建目标组织或器官~([2])。支架的选择是组织器官重建的重点~([3]),它可模拟细胞外基质(extracellular matrix,ECM)为细胞提供基本生长环境。其特性有较好的生物相容性~([4])、适中的生物降解性~([5])、促进组织再生的能力、相当的机械强度与变形能力、无毒、无或低免(本文来源于《华南国防医学杂志》期刊2019年09期)

马云波,李爽,王媛媛[4](2019)在《多功能型天然高分子水处理剂的研究》一文中研究指出为提高水质,使其达到相关标准,需要采用各种不同的方法进行水处理,此项工作对于保护人类生存环境,维护自然生态平衡具有重要的现实意义。天然高分子水处理剂以其自身所具备的环境友好性,在水处理领域中显现出良好的应用前景。但是单一的功能却制约了天然高分子水处理剂的实际应用。因此,开发具有多功能型的天然高分子水处理剂尤为必要。基于此,该文就多功能型天然高分子水处理剂展开研究。(本文来源于《中国新技术新产品》期刊2019年15期)

赛华征,付蕊,马力通,刘云颖,赵悦[5](2019)在《《天然高分子材料》实施课程思政教学的探索》一文中研究指出新形势下,对大学生开展思想政治教育的要求也在变化,其中对专业课程实施课程思政教学正在逐渐成为高校教育工作者的共识。《天然高分子材料》课程的重要性日益凸显,且蕴含丰富的思政元素,非常适合进行课程思政教学。该课程的专业课教师应当深入发掘其中蕴含的思政元素,并不断创新教学方法,才能更好地对《天然高分子材料》开展课程思政教学。(本文来源于《教育教学论坛》期刊2019年24期)

张花[6](2019)在《基于天然高分子的柔性电子材料的制备与应用》一文中研究指出天然生物材料为下一代可穿戴柔性电子器件的研究提供了经济且丰富的原材料。其具有来源广泛、对环境污染小和价格便宜等优点,这类天然物质作为化学研究的原料,有助于推动绿色化学的发展进程。绿茶中含有大量的多酚物质(phenol compounds,TP),这类天然高分子物质可以用于修饰各种基底表面,通常达到理想聚合物层所需时间较长,但加入聚乙烯亚胺(poly(ethyleneimine),PEI)后,它们可以通过席夫碱反应和迈克尔加成反应交联接枝到各种基底表面上形成亲水的TP/PEI层,大大的缩减了多酚类物质氧化聚合的时间。其次,引入PEI可以增加固定金属离子的位点使得沉积的金属层具备良好的导电性和柔性。本论文中,主要提出了一种仿生胺促进金属沉积的方法(nature-inspired and amine-promoted metallization,NIAPM),并将其应用于制备性能良好的多种类型的柔性器件。研究的具体内容如下:(1)仿生胺促进金属无电沉积制备柔性电子器件和超级电容器利用绿茶中的天然多酚类物质和PEI在弱碱性的缓冲溶液(pH=8.5)中通过席夫碱反应和迈克尔加成反应交联形成聚合物接枝到各种基底表面,使得基底表面含有大量胺基,然后通过离子交换固定催化剂,最后将基底浸入相应的镀液实现金属的无电沉积。用该方法制得的金属铜或镍的薄膜具有高的导电性(~1.0Ω/□),当弯曲半径约为1 mm左右时,基底表面的金属层仍具备优良的导电性,这说明金属层的机械性能很强。在应用方面,首先利用典型的光刻技术在柔性基底上实现了金属的图案化并制备了可以控制不同LED灯点亮的柔性电路图。其次,利用镀有金属铜的密胺泡沫感应外部压力,电阻灵敏度为18.1 kPa~(-1),还将其应用于实现高黏度原油和水的分离,最后,将使用后的茶叶渣收集起来再通过碳化处理之后作为电极材料,以镀有金属镍的布作为集流体和导电基底,然后将电极材料浸涂在镍布上组装成高性能的可弯曲固态超级电容器,这一方法可以广泛的应用于生物质碳化材料制备柔性超级电容器的研究。(2)废弃竹子再利用制备导电材料的探究竹子是一种具有优良柔韧性和机械耐久性的天然材料,将废弃的竹子经过水热法处理后制成纤维材料,采用焦性没食子酸(pyrogallic acid,PG)和PEI改性该材料的表面,再通过无电沉积的方法将金属铜沉积到基底表面上,最后制成性能良好的导电纤维材料。本文主要对该材料的导电性和稳定性及它在柔性导电材料和传感器领域的应用进行了探索。(本文来源于《西北大学》期刊2019-06-01)

赵晓慧[7](2019)在《基于天然高分子壳聚糖的金属-Salen复合催化剂的制备及其催化氧化性能研究》一文中研究指出近年来,随着化学研究的不断深入以及环境污染的日益恶化,人们对于催化剂的研究已不只局限于应用某一活性组分直接去催化化学反应,而是追求一种无毒、无害、高效、无污染的“环境友好型催化剂”。传统的均相催化剂在化学反应中的直接应用不仅使反应的选择性受到限制,而且还会带来例如:环境污染、有毒、反应效率低、不易回收再利用等一系列的问题。为改善此类情况,科学家们研究将均相的活性成分进行固载,形成非均相的复合催化剂。非均相化最重要的一点就是选择适合其固载的具有优良特性的载体,不仅在一定程度上提高催化材料的催化效率,而且还可以改善以上问题,是实现其应用的有效方法。在本论文中,我们利用天然高分子壳聚糖表面富含的氨基与水杨醛缩合形成席夫碱功能化的壳聚糖复合材料(文中简称为CS-Schiff),再将CS-Schiff与乙酸盐配位形成金属-Salen修饰的壳聚糖复合材料,即CS-Salen-M型复合催化剂。具体内容如下:1、采用天然高分子壳聚糖为基体,在酸性环境中溶解后,逐滴加入水杨醛,调节溶液pH至7左右,反应4 h后形成CS-Schiff复合材料,以CS-Schiff为配体,加入Mn(OAc)_2?4H_2O配位后,形成Mn-Salen修饰的壳聚糖复合材料(文中简称为CS-Salen-Mn)。通过傅里叶红外光谱(FT-IR),紫外可见漫反射光谱(UV-Vis),热失重分析法(TGA),广角X射线粉末衍射(XRD),X射线光电子能谱(XPS)和扫描电子显微镜技术(SEM)等表征手段分析催化剂的组成及结构。以苯乙烯环氧化反应为探针反应,采用二氯甲烷作为溶剂,H_2O_2为氧化剂,4-苯基-N-氧化吡啶(PPNO)为助催剂,通过对比不同催化剂、改变催化剂用量、PPNO用量及反应时间等参数,考察了CS-Salen-Mn复合催化剂的催化性能。最后,对CS-Salen-Mn复合催化剂的循环使用情况进行研究。结果显示,环氧苯乙烷产率为88.5%,选择性为100%,且至少循环使用4次。2、以席夫碱功能化的壳聚糖复合材料CS-Schiff为配体,加入Cu(OAc)2·H2O配位后,形成CS-Salen-Cu复合催化剂。通过傅里叶红外光谱(FT-IR),紫外可见漫反射光谱(UV-Vis),热失重分析法(TGA),广角X射线粉末衍射(XRD)和扫描电子显微镜技术(SEM)等手段分析催化剂的组成及结构。以甲基苯基硫醚氧化反应为探针反应,采用H_2O_2为氧化剂,通过空白试验研究、改变催化剂用量、氧化剂用量、溶剂种类及反应温度等参数,考察了所制备的复合催化剂的催化性能。最后,研究了CS-Salen-Cu复合催化剂循环使用的情况。结果显示,单一产物甲基苯基亚砜的产率可达57%,且可循环使用3次。(本文来源于《长春工业大学》期刊2019-06-01)

薛广海,李强,刘庆,牛江舸[8](2019)在《可降解天然高分子絮凝剂对细粒尾矿的沉降试验研究》一文中研究指出混凝沉降法在工业尾矿及废水的处理中被广泛应用,絮凝剂是混凝沉降法的核心。目前,针对细粒尾矿开发环保型絮凝剂是国内外研究热点。本文以典型的细粒尾矿为研究对象,通过分析该细粒尾矿的理化性质、Zeta电位、粒度分布、X-射线衍射图谱等信息,针对性的开发了一种可降解天然高分子絮凝剂,试验结果表明该絮凝剂对细粒尾矿具有非常良好的适应性和絮凝效果,未来可广泛应用于石油化工、有色金属等行业细粒尾矿的絮凝脱水。(本文来源于《石油化工应用》期刊2019年04期)

徐静[9](2019)在《植入型天然高分子多孔支架的制备及其免疫活性研究》一文中研究指出天然高分子材料具有独特的免疫活性、生物相容性、优良的代谢性能,被广泛的用于生物工程(包括细胞和组织工程)和免疫调节药物及其载体的研究。免疫治疗是极具潜力的肿瘤治疗方法之一,而免疫制剂(抗体和细胞制剂)的制备离不开化学工程原理的理论指导和技术支撑。本文采用具有免疫活性的天然高分子材料,通过化学改性和加工,设计和制备了具有免疫激活功能的植入型细胞支架,通过支架材料的信号传递功能,诱导抗原提呈细胞的成熟,有效促进细胞毒性T细胞的抗肿瘤活性。实验通过不同的方法制备了叁种体系的支架,采用扫描电子显微镜(scanning electron microscope,SEM)扫描电镜测定了支架的外部形貌和内部立体结构。同时,测定了支架的溶胀性能。结果显示,支架材料外部呈层孔片状,内部空间尺寸适合细胞负载。溶胀实验显示,支架的溶胀率较低,适合组织植入。采用稳定表达绿色荧光蛋白的细胞株(HeLa-GFP),证明了细胞支架具有良好的细胞负载能力。实验采用四甲基偶氮唑蓝法(3-(4,5-dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2-H-tetrazolium bromide,MTT)法测定了支架对树突状细胞(dendritic cell,DC)生长的影响,结果显示支架对DC细胞的增殖具有显着的促进作用。采用聚合酶链式反应(Polymerase chain reaction,PCR)和酶联免疫反应(Enzyme-linked immunosorbent assay,ELISA)测定实验结果表明,支架能够有效刺激并激活DC细胞,促进DC细胞对TNF-α、IL-12、IL-1β等细胞因子的转录和释放,增速树突状细胞的抗原提呈过程。综上所述,我们成功制备了具有免疫刺激功能的天然多糖型细胞支架,为后续体内实验提供了强有力的研究基础。(本文来源于《内蒙古大学》期刊2019-04-16)

张靖宇,张占柱,许佳[10](2019)在《石墨烯与天然高分子复合吸附材料的研究进展》一文中研究指出天然高分子材料价格低廉且含有丰富的官能团可作为吸附位点,是天然的吸附材料。但是其机械性能差,比表面积小,限制了天然高分子作为吸附剂的应用。石墨烯是单层二维结构,所有原子都是表面原子,具有极大的比表面积和吸附容量。石墨烯/天然高分子复合材料结合了两者的优势,具有比表面积大、机械性能好、绿色、低成本的特点。综述了石墨烯/壳聚糖、石墨烯/海藻酸钠、石墨烯/纤维素在印染废水处理中对染料和重金属离子的应用进展,讨论了其脱附再利用的性能,提出了现阶段研究中存在的问题,并展望了未来发展。(本文来源于《印染》期刊2019年05期)

天然高分子论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

合理使用保鲜涂膜对于提高食物保质期具有重要意义。天然高分子保鲜涂膜具有来源广泛、可降解、价格低廉和成膜性好等特点,使用高分子保鲜涂膜是提高食品保鲜效果的一种有效方法。该文综述了天然高分子保鲜涂膜的种类,并对其在果蔬保鲜中的应用进行了总结和展望。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

天然高分子论文参考文献

[1].魏冉.天然高分子基多孔止血海绵的制备及性能研究进展[J].化学推进剂与高分子材料.2019

[2].张少飞,王都留,卢祎,贾如琰,吴生平.天然高分子保鲜涂膜研究进展[J].农业灾害研究.2019

[3].信更新,刘毅.天然高分子材料在软组织工程中的应用[J].华南国防医学杂志.2019

[4].马云波,李爽,王媛媛.多功能型天然高分子水处理剂的研究[J].中国新技术新产品.2019

[5].赛华征,付蕊,马力通,刘云颖,赵悦.《天然高分子材料》实施课程思政教学的探索[J].教育教学论坛.2019

[6].张花.基于天然高分子的柔性电子材料的制备与应用[D].西北大学.2019

[7].赵晓慧.基于天然高分子壳聚糖的金属-Salen复合催化剂的制备及其催化氧化性能研究[D].长春工业大学.2019

[8].薛广海,李强,刘庆,牛江舸.可降解天然高分子絮凝剂对细粒尾矿的沉降试验研究[J].石油化工应用.2019

[9].徐静.植入型天然高分子多孔支架的制备及其免疫活性研究[D].内蒙古大学.2019

[10].张靖宇,张占柱,许佳.石墨烯与天然高分子复合吸附材料的研究进展[J].印染.2019

论文知识图

动物实验术后粘连照片样品吸水后扫描电镜图片为样品吸水后经液氮冷冻、真空干燥后...核-壳型磁性复合材料的结构示意图纤维素化学结构纤维素的分子结构

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