什么是生物大分子分子的EO'值

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高低分子量eo及其共混物的结晶性能研究
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学位论文数据集
学科分类号
学位授予单位名称
北京化工大学
获学位专业代码
聚合物结晶
高低分子量PEO及其共混物的结晶性能研究
完,高低分子量,共混物,结晶速率,成核,球晶生长
占文评阅及答辩委员会情况
北京化工大学
高分子物理
二眦京化工大学
高分子物理
北京化工大学
高分子材料
北京化工大学
高分子材料
高分子化学与物理
北京化工大学
高分子化学
北京化工大学
高分子物理
二北京化工大学
高分子化学
北京化工大学
高分子化学
北京化工大学
高分子化学
江:一. 论文类型:1.基础研究2.应用研究3.开发研究4.其它
中图分类号在《中国图书资茸十分类法》查询。
学科分类号在中华人民共和国国家标准(GB/)《学科分类与代码》中查询。
论文编号由单位代码和年份及学号的后四位组成。
高低分子量PEO及共混物
的结晶性能研究
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生物大分子三维结构可视化研究与实践
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离子液体中分子序组合体的研究.pdf 145页
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离子液体中分子序组合体的研究
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山东大学博士学位论文
表面活性剂的自组装是一门重要学科,在材料制备、药物载体、分离、制药以及
分散等领域都有着重要的应用。近些年,表面活性剂分子在离子液体中形成的聚集体引
起了各国研究者的极大兴趣,这主要是基于离子液体独一无二的优良性质。离子液体具
有特殊的物理化学性质,如低挥发性,宽的电化学窗口,不可燃性,高热稳定性以及宽
泛的液态范围等。与传统的挥发性有机溶剂相比,离子液体被誉为环境友好溶剂,这主
要是由于它们的不挥发性可以阻止对环境的污染。离子液体已经被广泛的应用于有机合
成,化学分离,纳米材料制备以及聚合物导电凝胶等领域。它们的性质可以通过调整阴
离子、阳离子以及阳离子上取代基的改变来满足不同的需要。离子液体中的表面活性剂
分子的自组装的重要意义在于它们不仅可以在离子液体中增溶很多物质,而且可以扩展
离子液体的应用。
本论文主要研究的是表面活性剂在离子液体中形成的聚集体的物理化学性质。论文
的主要内容如下:
第一章主要介绍了当前工作的研究背景,回顾了表面活性剂和离子液体的发展历
程,接下来又对表面活性剂在离子液体中形成的聚集体的研究现状进行了简单的概述,
为本论文的研究提供了理论基础和技术支持。最后,阐述了本论文选题的科学意义。
第二章主要研究了离子液微乳液的微观性质。首先,研究了1.丁基.3.甲基咪唑四氟
的形成。我们通过紫外光谱研究了IL/O微乳液的微观极性,用甲基橙13c讧O)和亚甲基蓝
(m)作为吸收探针。研究结果表明离子液微乳液的微观极性随着bmimBF4含量的增加
而增大,但是当离子液池形成以后,微乳液中离子液池的体积随bmimBF4含量的增加
分子核黄素都能增溶到当前研究的IL/O的微乳液液滴中。接下来用微量热的方法研究
了IL/环己烷微乳液的液滴之间相互作用的第二维利系数。离子液微乳液的稀释热用等
温滴定量热(ITC)得到,基于硬球相互作用潜能假设理论和一个二次多项式,液滴之间相
互作用的第二维利系数就可以通过稀释热和离子液微乳液液滴的数量密度得到。这样得
到的第二维利系数的正确性用不同的IL/环己烷微乳液(含无机盐和不含无机盐的)的
电导阈值进行了证明。所求得的第二维利系数带来的信息表明离子液微乳液液滴之间的
山东大学博士学位论文
相互作用要远远大于传统微乳液的,这可能是由离子液微乳液的大粒径所导致的。
第三章主要研究了极性溶剂的加入对离子液微乳液微结构的影响。首先研究了以三
乙胺做为连续相的新型离子液微乳液中,三乙胺不仅是一种有机溶剂,同时也是一种
Lewis碱,可以作为催化剂,也可以参加很多有机反应。在当前的微乳液中,bmimBF4
液滴被碱性环境包围着,因此它在作为碱性催化反应的微反应器等方面有重要的潜在应
用。其次我们研究了少量水的加入对离子液微乳液的影响。紫外光谱表明,加入的水分
子不存在微乳液的离子液池中,红外光谱也证明了这个结果。核磁谱图分析进一步表明
加入的水分子增溶在连续相三乙胺中,并在周围环境中释放出OH&。少量的OH&也能够
进入到离子液微乳液的栅栏层中,因此得到了OH&的连续界面。然后研究了用离子液微
乳液制备金属材料的可能性,结果表明,在形成的离子液微乳液中可以制备金属氧化物
以及氢氧化物,而这在传统的微乳液中是不可能得到的。接下来研究了分子量为400的
发现,随着PEG-400的加入,导致了离子液微乳液液滴的尺寸呈线性增长,这与胶束溶
胀的现象是一致的,表明PEG-400仅仅增溶到了离子液微乳液的极性核的内部。红外光
离子之间正电荷的静电作用力。同时,PEG-400的氧原子也与咪唑正离子存在相互作用。
这些结果表明有少量的PEG-400也进入到了离子液微乳液的栅栏层中。电导实验说明,
稀释了导电的极性核,表明PEG-400仅仅增溶到了离子液微乳液的内部,粘度实验也证
实了这个结果。
第四章研究了阳离子氟表面活性剂伍C一4)在1.丁基.3.甲基咪唑类离子液体中的聚
了一系列的表面性质,包括吸附效率(pC20),表面压(‰。),饱和吸附量(正懈)以及油水
界面的最小分子截面积似lnjn)。通过比较氟表面活性剂和传统的碳氢表面活性剂,我们
发现氟表面活性
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生物分子的固定及其活性分析.pdf 60页
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南京师范大学
硕士学位论文
生物分子的固定及其活性分析
姓名:马菲
申请学位级别:硕士
专业:化学;分析化学
指导教师:周家宏
生物分子的固定化与游离态相比,既能保持生物分子的构型,又克服了生物分子
易失活的缺点,表现出良好的储存稳定性、热稳定性、有机溶剂中的耐受性,且操作
简单易行,在生物传感器、生物燃料电池与生命科学等领域用途广泛。本论文采用二
氧化硅为载体,分别以血红蛋白、辣根过氧化物酶、过氧化氢酶和细胞色素c为生物
分子代表,通过溶胶.凝胶法制备得N--氧化硅包裹生物分子的纳米粒,并对其形貌,
结构及生物活性进行研究,主要内容如下:
(1)系统的研究了不同蛋白质的包裹效果,并筛选出适合本体系的蛋白质。
(2)采用双缩脲试剂验证了二氧化硅纳米粒子为多孔结构,采用考马斯亮蓝R250
证明蛋白质位于二氧化硅纳米粒内部,形成核壳结构,而非吸附在二氧化硅纳米粒表
(3)运用透射电镜、紫外-可见吸收光谱、荧光光谱、红外光谱、圆二色谱等检测
方法对其纳米粒的形貌及构象进行表征,研究结果表明:包裹后的蛋白质纳米粒呈球
形,分散性好,粒径均一,平均粒径100rim,且保持蛋白质二级结构。
(4)通过储存稳定性,热稳定性及有机溶剂耐受性的比较,证明了包裹后的蛋白
质由于核壳结构与氢键作用力,对蛋白质的构型具有一定的保护作用,使包裹后的蛋
白质储存稳定性,热稳定性及有机溶剂耐受性明显提高。
(5)对包裹后的蛋白质进行催化活性及电化学实验,表明包裹后的蛋白质在生物
传感器及生物燃料电池方面有一定的应用前景。
关键词:蛋白质包裹, 二氧化硅纳米粒, 蛋白质构型, 稳定性
immobilizationwhich
biomoleculesand
techniquespreserveactivity
improve辔鼬ili锣。fstc髓ge,血l洳脚and
pres锄∞of。穆anic∞lv‘啦hve
leadingwidespreadinterestingmanyyears,such
biofuelcellsandSOon.Inthis
encapsulating
between andsilica
nanoparticleshydrogen
bonding protein
researchcontents
nanoparticle.Take
Cytcexamples,the
areasfollows:
正在加载中,请稍后...校正tRNA的概念是什么?分子生物学考试_百度知道
校正tRNA的概念是什么?分子生物学考试
我有更好的答案
校正tRNA通常是一些变异的tRNA,它们或是反密码子环碱基发生改变,或是决定tRNA特异性的碱基发生改变,从而改变了译码规则,不按常规引入氨基酸,却起了校正功能。
采纳率:29%
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