POLYMERS Vol.60 No.6
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特集
金属材料和有机材料的精密融合
展望
以高分子为担体的金束的催化作用 石田玉青,春田正毅
<Abstract> 金元素本身是缺乏活性的,但使其纳米化,小到5纳米以下的微粒并附着在金属氧化物表面时,即使在低温状态下也会表现出有效的催化作用。若以高分子聚合物为担体时,在小到2纳米以下的集束条件下,在液相反应中会表现出催化特性。另外,用无机氧化物微粒表面处理高分子纤维,并在其表面用金纳米粒子来分散-固定也会表现出极好的催化特性,此项研究现在也有相当的进展。
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热敏性纳米磁性微粒在生物医学领域中的应用 近藤昭彦,大西德幸
<Abstract> 通过刺激响应聚合物和纳米磁性微粒的复合,制造出100纳米左右的新型刺激响应性纳米磁性微粒,并在其表面固定生物分子而开发出高功能性复合材料,近年来这种研究越来越受人们关注。本文着重对热敏性纳米磁性微粒开发的现状进行了介绍,并对其在多种生物领域(生物检测计量,医疗等领域)中的应用进行了阐述。
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树形大分子模板中的金属微粒的合成及其功能 今冈享捻,山元公寿
<Abstract> 金属树枝状大分子具有单一的分子量和分子结构,在金属或金属氧化物微粒(纳米粒子)的合成中起着分子模板的作用。1纳米以下的次纳米微粒与一般的纳米粒子(1纳米以上)比起来,通常显示出大不相同的特性。
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配位聚合物在水中的适应性自组装和功能性纳米微粒合成中的应用 西敷隆平,君冢信夫
<Abstract> 金属离子和多官能性配位体在水中混合时,通过配位网络的作用,将会合成出纳米金属微粒。这些纳米微粒根据其组成中的配位体和金属离子的组合,表现出多种多样的功能。本文将介绍在水中的镧系金属和核苷酸纳米微粒的合成技术,以及其特性和适应性自组装现象的研究。
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热门话题
在离子液体中高度分散的纳米金属微粒的合成及其在光学功能材料中的应用 冈崎健熙,鸟本 司
<Abstract> 因为离子液体(ILS)的蒸气压非常低,所以在真空条件下也完全可以使用和操作离子液体。我们通过溅射沈积的方式合成了离子液体中高度分散的纳米金微粒。进而把这些纳米粒子密集地固定在用咪唑官能团进行表面改性的玻璃基板表面上。金粒子膜的电浆共振光致激发增强了CdTe量子点的光致发光。
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金属错体纳米空间中的高分子合成及其特性 植村桌史
<Abstract> 由金属离子和有机配体组成的金属-有机框架结构得到了广泛的研究。利用这些常规的或者管状的纳米结构构筑出的空间,应用到聚合反应领域,可以实现多种不同的聚合控制。这些精密合成的新型聚合物往往会显示出独特的性能。
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阳极多孔氧化铝膜的膜乳化应用 柳下 崇
<Abstract> 单一粒径分布的纳米微米级的高分子微粒,因具备在功能性器件中的多种应用潜力而备受人们关注。本文介绍了利用高度规整的阳极多孔氧化铝膜的膜乳化在制备单一分散聚合物粒子中的应用。
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金属纳米微粒和高分子复合材料的精密设计 赤松谦佑
<Abstract> 纳米金属微粒分散在高分子聚合物本体中的纳米复合材料在很多技术领域中越来越受到人们关注。这些新材料的特性往往取决于它们的微观结构,例如,尺寸,尺寸分布,以及纳米微粒之间的粒界空间等。薄膜细微结构精密可控的技术是设计纳米复合材料中不可或缺的技术。
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通过多孔蛋白质结晶的金属配合物制备 上野隆史
<Abstract> 蛋白质结晶作为一种固体材料倍受人们关注。我们的研究结果表明蛋白质结晶通过改质可以作为一种多孔的生物材料来应用到多种金属配合物的制备中。
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高分子科学与我:个人独白
连接了“螺旋” 和 “小龙虾”的聚合物化学 西村达也
<Abstract> 博士后研究人员应尝试切换从研究生到博士后期间的重点研究方向来提高自己的发展能力。我在Kato研究室作为一名博士后研究人员工作时,我就尝试过改变我的研究方向,从研究螺旋聚合物改变到研究小龙虾。后来我发现了其实这两个领域就是聚合物化学的研究范畴,通过这些经历,我了解到了更深层次的基础科学的重要性。
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通过美国留学所学到的宝贵经验 林 灯
<Abstract> 我的研究人生的出发点基本上就是在美国留学时积累的很多宝贵经历和经验。在美国的博士期间和博士后工作时期,我特意做了很多研究课题的工作,积累了很多宝贵的经验。现在我的独立的研究课题,即“碳纳米反应器”就是这些宝贵经验的延长线上实现的。
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高分子科学最新进展
利用量子束的现代高分子结晶的结构分析 田代孝二
<Abstract> 近年来X射线晶体结构分析技术中的一个重要的进展就是同步高能X射线源的使用变得可能了,它可以提供巨大的反射量,即使在高密度的氢原子分布条件下也可以进行精确地分析。全氘代聚乙烯的研究案例表明广角中子衍射方法也非常适用于氢原子位置的分析定位。一个叫X-N(X-ray–neutron)的分析手段也已经得到了应用,利用它可以完美地解析出沿着聚二乙炔框架主链的电子云密度的分布。通过晶体结构的详细分析,也可以在分子水平上理解聚合物晶体的机械应变机理。时间相关的快速X射线衍射测量已使人们有可能跟踪光催化固态聚合过程中的结构变化。X射线衍射方法与其他分析方法的组合,比如与红外光谱相的组合,在聚合物晶体结构演化过程的研究中扮演十分重要的角色。
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