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耐高溫腈基聚合物的
分子
構(gòu)建與先進功能材料
該成果通過分子設(shè)計構(gòu)建了一系列芳腈基聚合物,發(fā)明了熒光性、磁性、導電/介電性的芳腈基聚合物與先進功能材料,獲得了中國發(fā)明專利25項。突破了合成控制、產(chǎn)品純化、環(huán)保處理與規(guī)模裝備等關(guān)鍵技術(shù),形成了1000噸級聚芳醚腈產(chǎn)業(yè)化合成成果及其系列先進復合材料、薄膜、纖維應用技術(shù);獲得了500噸級的鄰苯二甲腈樹脂合成裝備及耐高溫先進復合材料應用技術(shù)。取得的大部分發(fā)明成果近三年共產(chǎn)生經(jīng)濟效益超過10億元,取代了部分相關(guān)產(chǎn)品的進口。 左圖:芳腈基聚合物,復合材料及加工型材的實物照片 右圖:芳腈基聚合物材料的工業(yè)化生產(chǎn)裝置圖
電子科技大學
2021-04-10
曲安奈德環(huán)糊精超
分子
包合物鼻噴霧劑
1、適應癥:預防和治療常年性及季節(jié)性過敏性鼻炎,其癥狀主要有鼻癢、鼻阻、流鼻涕、打噴嚏等。 2、性狀: 本品為曲安奈德半透明狀溶液。 3、規(guī)格: 6ml:6.6mg,每瓶120撳,每撳含曲安奈德55μg。 4、特點: 我們研制曲安奈德鼻環(huán)糊精超分子鼻噴霧劑,保證貨架期的穩(wěn)定性;振搖后形成高流動性均勻的液體,保證形成微小的霧滴,藥物鋪展性好,生物利用度高。 5、研究進展: 已經(jīng)完成制劑處方、工藝,質(zhì)量研究(部分),制定出質(zhì)量標準(草案),影響因素試驗,輔料相容性試驗,初步穩(wěn)定性研究等。 6、預計完成時間: 半年左右完成全部藥學研究資料,可進行GMP環(huán)境的穩(wěn)定性樣品制備(生產(chǎn)規(guī)模1/10量)。 7、申請專利1項。
遼寧大學
2021-04-11
光和熱響應的人工大環(huán)主體對客體
分子
的影響
變構(gòu)效應(allostery),是蛋白質(zhì)在外部刺激的條件下,構(gòu)象發(fā)生一定的變化,從而執(zhí)行相應的功能,以確保生命體的正常運行。為了模擬蛋白質(zhì)中復雜的變構(gòu)過程,設(shè)計和合成具有外部刺激響應并執(zhí)行特定功能的大環(huán)主體分子一直是超分子化學的重要目標。然而光致異構(gòu)的小分子,在大的環(huán)張力或者應力的條件下,一般會降低或者失去其異構(gòu)性能,因此構(gòu)筑光響應的剛性大環(huán)主體分子一直是超分子領(lǐng)域的一大難題。近來,劉育教授課題組與美國西北大學J.FraserStoddart課題組合作,設(shè)計并合成了一個具有光和熱響應的苯撐乙烯吡啶鹽大環(huán)主體分子。由于大環(huán)張力效應,苯撐乙烯吡啶鹽異構(gòu)反應的可逆性被進一步提高。在光照的條件下,該大環(huán)由(EE)-異構(gòu)體轉(zhuǎn)化成(EZ)-異構(gòu)體、在加熱的情況下,(EZ)-異構(gòu)體又能定量的轉(zhuǎn)化成(EE)-異構(gòu)體.得益于苯撐乙烯吡啶鹽大環(huán)主體的變構(gòu)效應,成功實現(xiàn)了對一系列富電子和缺電子芳香客體分子的光控可逆釋放與包結(jié)。利用光響應的主體來控制分子包結(jié),不僅為構(gòu)筑更高級的光響應超分子組裝體和分子機器提供了可能,也在活性中間體的穩(wěn)定,可控的藥物釋放以及污染物分離等方面中具有廣泛的應用前景。
南開大學
2021-04-10
環(huán)糊精-聚乙烯亞胺介導的超
分子
運載系統(tǒng)及制備方法
本發(fā)明涉及一類非病毒基因轉(zhuǎn)染的載體,具體是涉及一類環(huán)糊精-聚乙烯亞胺材料介導的超分子運載系統(tǒng),本發(fā)明目的是提供一類新型的非病毒基因治療和藥物協(xié)同治療的超分子運載系統(tǒng),以聚乙烯亞胺-環(huán)糊精為骨架,以金剛烷-阿霉素為核心,利用自組裝原理將聚乙烯亞胺-環(huán)糊與金剛烷-阿霉素進行組合,形成超分子運載系統(tǒng),其優(yōu)點在于自組裝后的復合物能降低阿霉素的毒副作用同時提高阿霉素的生物利用度并能與聚乙烯亞胺-環(huán)糊精攜帶的基因進行協(xié)同作用。
浙江大學
2021-04-11
我校在生物
分子
動力學熒光成像領(lǐng)域取得新進展
觀測活細胞內(nèi)生物大分子的動力學過程和信號小分子對生物大分子的調(diào)控作用對于探索生理病理新機制及疾病治療新方法具有重要的科學意義。 我校物質(zhì)科學與信息技術(shù)研究院張忠平課題組(張瑞龍、田肖和、韓光梅、劉正杰),針對上述關(guān)鍵科學問題,通過設(shè)計一系列多響應、多重定位的新型光學探針,實現(xiàn)了活細胞內(nèi)信號分子對蛋白/酶活性的調(diào)控以及遺傳物質(zhì)動力學的分子影像分析,在理解細胞內(nèi)生物分子動力學領(lǐng)域取得了重要科學發(fā)現(xiàn)。代表性進展主要包含:(1)氣體信號分子對細胞內(nèi)酶活性的調(diào)控; (2)膜穿透性碳點對活體內(nèi)DNA和RNA結(jié)構(gòu)及動力學的超分辨影像分析;(3)超分辨成像揭示活性氧調(diào)控線粒體核蛋白動力學;(4)超分辨STED和電鏡關(guān)聯(lián)成像對細胞微管蛋白超精細結(jié)構(gòu)的分析。 上述進展解決了生物探針對細胞內(nèi)多種組分和細胞器的特異性識別問題,不僅有效避免了熒光光譜的重疊,還同步結(jié)合電鏡對生物大分子精細結(jié)構(gòu)的進行研究,為我校雙一流學科生物醫(yī)學探針和成像方向再添新成果。
安徽大學
2021-02-01
填料的表面改性及其在高
分子
材料中的應用
隨著我國四個現(xiàn)代的高速發(fā)展,對高分子材料制品提出了各種新的要求。為了滿足不同用途的需要,除了積極發(fā)展新的合成橡膠和合成樹脂之外,還應該在現(xiàn)有樹脂或橡膠加工成制品的過程中,利用化學方法或物理方法改變制品的一些性能,以達到預期的目的,這就是高分子材料改性。高分子材料改性一般可分為化學改性和物理改性。物理改性分為填充改性和共混改性等。填充改性是指在高分子材料成型加工過程中加入無機或有機填充劑,不僅能使高分子材料制品價格大大降低,而且更重要的是能顯著改善高分子材料的機械性能或增加其他功能性,如導熱性能、導電性能、光學性能等等。然而,無機填料和高分子材料間密度的差異妨礙了填料在基體中的均勻分散,因而給混煉成型加工帶來了困難。又因為兩者表面能不同,在遇到外力時,高分子材料與填料界面上應力集中易產(chǎn)生空隙,加速材料的老化。為了提高填料與高分子材料的親和能力,需要對填料進行活化處理。本項目即涉及用于塑料和橡膠中大部分填料的表面處理技術(shù),包括多種填料,如炭黑、碳納米管、硅灰石、滑石粉、云母、碳酸鈣、鐵粉等等。該處理技術(shù)簡單,易產(chǎn)業(yè)化,并具有成功產(chǎn)業(yè)化案例:某企業(yè)要求向再生丁基橡膠中加入鐵粉和鈣粉,需大量填充使膠料密度達到2.7,但直接添加,根本加不進去如此大量的填料,經(jīng)本技術(shù)改性后,成功添加到膠料中,且密度達到要求。
華東理工大學
2021-04-11
耐高溫腈基聚合物的
分子
構(gòu)建與先進功能材料
該成果通過分子設(shè)計構(gòu)建了一系列芳腈基聚合物,發(fā)明了熒光性、磁性、導電/介電性的芳腈基聚合物與先進功能材料
電子科技大學
2021-04-10
優(yōu)質(zhì)健康豬重要候選基因挖掘
分子
育種標記開發(fā)與應用
中試階段/n該項目實現(xiàn)了豬產(chǎn)肉性狀、抗病性狀基因的批量挖掘與驗證,開發(fā)出一批分子育種標記,建立了多標記聚合輔助育種技術(shù)體系,為湖北及我國優(yōu)質(zhì)健康豬的培育提供了豐富基因資源和技術(shù)支撐,取得了良好社會經(jīng)濟效益。
華中農(nóng)業(yè)大學
2021-04-11
一種聚氨酯基黑色高
分子
染料、制備方法及應用
本發(fā)明公開了一種聚氨酯基黑色高分子染料、制備方法及應用,將聚合物多元醇升溫至90~110°C,真空度≤0.1MPa條件下,脫水處理1~2h,通入氮氣保護;降溫至60~80°C,加入異氰酸酯和催化劑60~90°C下反應1~3小時;然后加入小分子黑色染料、溶劑和催化劑,60~90°C下反應3~8小時,制得帶有黑色染料聚氨酯預聚體;再加入擴鏈劑,50~90°C下反應1~3小時;最后真空脫溶劑即可。本發(fā)明制備的聚氨酯基黑色高分子染料,是將小分子黑色染料接入聚氨酯鏈中,可以根據(jù)需要調(diào)節(jié)小分子黑色染料在聚氨酯鏈
安徽建筑大學
2021-01-12
表面修飾導電聚合物的單分散高
分子
微球
導電聚合物具有傳統(tǒng)聚合物所缺乏的電活性,因而在輕質(zhì)電池、電磁屏蔽材料、防腐涂層和傳感器等領(lǐng)域有著很大的發(fā)展?jié)摿Αщ娋酆衔锾貏e是聚苯胺由于自身的分子結(jié)構(gòu)剛性大,分子鏈間相互作用力強,因而其加工性能較差,難溶難熔,這在一定程度上限制了導電聚合物的應用。將聚苯胺與其他材料復合,制備復合材料是解決這個缺陷的重要方法之一。該項目涉及一項基于表面修飾導電聚合物的單分散聚苯乙烯高分子微球的生產(chǎn)技術(shù)。單分散的聚苯乙烯微球經(jīng)改性后,可獲得表面包覆有殼層結(jié)構(gòu)或者納米線結(jié)構(gòu)的導電聚合
廈門大學
2021-01-12
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