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非均相催化調(diào)節(jié)器的
超
分子納米管及其催化性能
通過剛?cè)酼形三嵌段超分子的層層組裝,制備了一種三明治結(jié)構(gòu)的大小均一的介孔管。其中,三明治結(jié)構(gòu)對鈀離子具有穩(wěn)定的配位能力,可作為超分子鈀催化劑。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,新型超分子催化劑在短時間、室溫、有氧條件下對鹵代苯的C-C偶聯(lián)反應(yīng)具有超強(qiáng)的反應(yīng)活性,其轉(zhuǎn)化率接近100%。相對于一般的非均相催化載體,此超分子催化劑具有實(shí)時調(diào)控反應(yīng)進(jìn)程的功能,并利用超分子組裝及解組裝的方法明顯提高了金屬催化劑的重復(fù)利用率。借助超分子催化劑的調(diào)控性和反應(yīng)匹配性,對多個反應(yīng)位點(diǎn)引起的聚合,成功實(shí)現(xiàn)了單向催化。
中山大學(xué)
2021-04-13
人才需求:雙光子
超
分辨熒光分析儀及試劑研發(fā)人才
1、雙光子超分辨熒光分析儀及試劑研發(fā)人才; 2、特定蛋白免疫分析儀及試劑研發(fā)人才; 3、化學(xué)發(fā)光分析儀及試劑研發(fā)人員。
山東新華普陽生物技術(shù)有限公司
2021-09-13
一種具有強(qiáng)化滴狀冷凝效果的非均勻
超
疏水涂層及其制備方法
一種具有強(qiáng)化滴狀冷凝效果的非均勻超疏水涂層及其制備方法,通過將鈦酸四丁酯和硅溶膠分別在無水乙醇中進(jìn)行分散,然后將鈦酸四丁酯和無水乙醇的混合溶液超聲分散之后,加入到硅溶膠與無水乙醇的混合溶液中,加入氟硅烷并將溶液在50℃?65℃水浴中攪拌12h?24h,制備超疏水涂層面漆溶液;將超疏水涂層涂覆在基底上,然后通過光催化作用將TiO2表面的氟硅烷催化分解掉,而SiO2表面的氟硅烷則不能夠催化分解,從而實(shí)現(xiàn)樣品表面的親水?超疏水表面制備。本發(fā)明的樣品表面水滴冷凝脫附效率高,集水、防霧以及換熱效果較好,具有較好的推廣價值和應(yīng)用前景。
東南大學(xué)
2021-04-11
基于
超
表面的光偏振控制的透反射一體式轉(zhuǎn)換器
本發(fā)明涉及一種基于超表面的光偏振控制的透反射一體式轉(zhuǎn)換器,包括上層的納米二聚體陣列和下層的襯底,襯底平面為xy軸平面,x軸垂直于y軸,兩個結(jié)構(gòu)材質(zhì)完全相同的半導(dǎo)體圓柱體納米結(jié)構(gòu)間隔固定距離排列構(gòu)成納米二聚體,納米二聚體中兩個圓柱體中心連線方向?yàn)槎垠w軸方向,即x軸方向;襯底平面上的納米二聚體陣列為沿x軸、y軸周期排列的納米二聚體陣列。
上海理工大學(xué)
2021-04-10
紫杉醇修飾環(huán)糊精為媒介的光控微管蛋白
超
分子組裝體
將β-環(huán)糊精和偶氮苯基團(tuán)分別修飾于紫杉醇分子上,利用紫杉醇分子骨架與微管蛋白的特異性結(jié)合能力,以及在紫外和可見光照射下偶氮苯分子與β-環(huán)糊精空腔可逆鍵合的性質(zhì),來調(diào)控微管蛋白的聚集狀態(tài),進(jìn)而影響細(xì)胞活性。光譜實(shí)驗(yàn)表明,含有紫杉醇的偶氮苯分子在溶液中具有優(yōu)異的光致異構(gòu)性質(zhì)、掃描電鏡實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),只有在反式偶氮苯修飾紫杉醇和β-環(huán)糊精修飾紫杉醇共同存在下,微管蛋白間才能發(fā)生明顯的聚合現(xiàn)象,同時微管蛋白的形貌由絲狀聚合物轉(zhuǎn)變成了粒徑較大的球狀納米粒子。通過對細(xì)胞染色進(jìn)一步發(fā)現(xiàn),聚集后的微管廣泛分布在細(xì)胞中,能夠強(qiáng)烈改變細(xì)胞的形態(tài)并最終導(dǎo)致細(xì)胞死亡。該工作為調(diào)控生物大分子的聚集行為提供了一種新的策略。
南開大學(xué)
2021-04-10
一類自愈型
超
交聯(lián)高分子-金屬有機(jī)籠(HCMOPs)復(fù)合膜
南開大學(xué)化學(xué)學(xué)院張振杰研究員與利默里克大學(xué)的MichaelJ.Zaworotko教授、藥物化學(xué)生物學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室陳瑤研究員合作,首次提出超交聯(lián)金屬有機(jī)籠(hypercrosslinkedMOPs,簡稱HCMOPs)的概念,并成功制備一類新型的高分子-金屬有機(jī)籠復(fù)合膜,即將可溶性的MOPs作為共聚單體參與聚合反應(yīng),同時MOPs作為高連接結(jié)點(diǎn)賦予膜材料優(yōu)異的性能。該復(fù)合膜繼承了MOPs(例如陽離子性質(zhì)和永久孔隙率)和聚合物(例如自愈合能力、抗菌活性、高水通量和良好加工性)的優(yōu)點(diǎn)。將MOPs引入高分子后,可顯著提高膜材料的機(jī)械性能和選擇性分離性能。自愈性能和抗菌活性也進(jìn)一步擴(kuò)大了HCMOPs膜的潛在用途(例如殺死病原體和改善膜的耐久性等),有望用于治理水資源中的病原體污染。HCMOPs膜不僅克服了傳統(tǒng)混合基質(zhì)膜的trade-off效應(yīng),并且提出一種用于制備高分子-MOPs復(fù)合膜的新方法。這個方法同樣適用于其他可溶性多孔材料和其他高分子基質(zhì),為MOPs和膜材料的發(fā)展提供了一種新的方向。
南開大學(xué)
2021-04-10
江蘇
超
芯星半導(dǎo)體有限公司研發(fā)碳化硅單晶生長技術(shù)
公司主營業(yè)務(wù)為第三代化合物半導(dǎo)體材料,當(dāng)前產(chǎn)品為 6 寸碳化硅晶體、襯底,未來可拓展至設(shè)備和外延技術(shù)領(lǐng)先。公司創(chuàng)始人在碳化硅行業(yè)有15年以上經(jīng)驗(yàn),曾任國際知名碳化硅襯底企業(yè)Norstel高級研發(fā)工程師,回國后任世紀(jì)金光研發(fā)副總,獲得北京市特聘專家等榮譽(yù),擔(dān)任國家01專項6寸碳化硅襯底項目負(fù)責(zé)人,研發(fā)出6寸襯底,具備豐富的長晶和設(shè)備經(jīng)驗(yàn),是國內(nèi)為數(shù)不多的幾個掌握碳化硅技術(shù)的人員之一。碳化硅半導(dǎo)體材料行業(yè)前景廣闊,國內(nèi)碳化硅材料處于起步階段,落后于國外,能量產(chǎn)的企業(yè)很少,6寸襯底都還沒實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),有技術(shù)的新企業(yè)仍然有機(jī)會。公司團(tuán)隊技術(shù)領(lǐng)先,研發(fā)出6寸襯底,創(chuàng)始人在行業(yè)內(nèi)知名度高,行業(yè)人脈豐富,下游多家器件廠商愿意采購產(chǎn)品形成戰(zhàn)略合作,具備量產(chǎn)6寸襯底能力。點(diǎn)擊上方按鈕聯(lián)系科轉(zhuǎn)云平臺進(jìn)行溝通對接!
四川大學(xué)
2021-04-10
超
小流量二氧化碳離心壓縮機(jī)關(guān)鍵技術(shù)
西安交大流體機(jī)械及壓縮機(jī)國家工程研究中心與賽爾機(jī)泵成套設(shè)備有限公司合作,經(jīng)過近20年連續(xù)不斷的科研攻關(guān)研制成功年產(chǎn)33萬噸尿素裝置離心二氧化碳壓縮機(jī)設(shè)計制造全套技術(shù)(設(shè)計工況流量為16700Nm3/h),該壓縮機(jī)是國內(nèi)首臺同類尿素裝置中具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)二氧化碳壓縮機(jī)成套機(jī)組,目前已工業(yè)運(yùn)行3年,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。
西安交通大學(xué)
2021-04-11
有機(jī)?無機(jī)復(fù)合納米粒子
超
親水改性聚合物膜及制備方法
本發(fā)明涉及膜分離技術(shù),旨在提供一種有機(jī)?無機(jī)復(fù)合納米粒子超親水改性聚合物膜及制備方法。該聚合物膜含有超親水性的聚醚改性有機(jī)硅材料,有機(jī)?無機(jī)復(fù)合納米粒子均勻分布在聚合物膜的截面、外表層和內(nèi)表層,并呈梯度微納珠狀網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu);所述的超親水性的聚醚改性有機(jī)硅材料含有Si?C鍵連接型超親水聚醚功能基團(tuán)。本發(fā)明使能實(shí)現(xiàn)不同部位水增量速度差異,從而制備具有梯度孔結(jié)構(gòu)的有機(jī)?無機(jī)復(fù)合納米粒子超親水改性聚合物膜??蓪?shí)現(xiàn)對聚合物膜膜孔結(jié)構(gòu)的精確控制,滿足多樣性使用環(huán)境。具有超級親水、優(yōu)異親水持久性、超低壓或零過膜壓超高水通量、超高抗污染性能,可廣泛應(yīng)用于飲用水深度凈化、工業(yè)污水處理、食用飲品的濃縮分離、油水分離。
浙江大學(xué)
2021-04-13
一種基于稀疏的微小缺陷高頻超聲顯微成像
超
分辨的方法
本發(fā)明屬于稀疏超分辨檢測領(lǐng)域,并公開了一種基于稀疏的微 小缺陷高頻超聲顯微成像超分辨的方法。該方法包括如下步驟:執(zhí)行 過采樣高頻超聲顯微 C-掃成像;根據(jù)過采樣時的采樣步長與超聲探頭 分辨率,計算出探頭點(diǎn)擴(kuò)散函數(shù) k;由點(diǎn)擴(kuò)散函數(shù)根據(jù)進(jìn)行稀疏超分 辨計算,獲得最終高分辨圖像。本發(fā)明方法實(shí)現(xiàn)了高頻顯微成像對現(xiàn) 微小缺陷進(jìn)行超分辨顯微成像,增強(qiáng)圖像信噪比和分辨率,提高微小缺陷檢測的準(zhǔn)確性,同時對于微觀缺陷的檢測有著重要的意義,有效 地推動微器件可靠性的發(fā)展。
華中科技大學(xué)
2021-04-14
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