中文名 | 新型分子模板分子识别联用技术的基础研究和应用 | 项目类别 | 面上项目 |
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项目负责人 | 何锡文 | 依托单位 | 南开大学 |
新一代分子模板技术是以新型的杯芳烃或环糊精衍生物为功能单体,进行交联聚合,得到了特殊的分子模板聚合物。它对靶标分子既具有原先母体的分子识别作用,又有分子模板空间大小和功能位点的记忆功能,所以它是将分子识别和分子模板两者的优点集于一身的联用技术。通过本项目的研究,有助于实现从分子水平对靶标物进行识别、测试和富集。 2100433B
批准号 |
20175009 |
项目名称 |
新型分子模板分子识别联用技术的基础研究和应用 |
项目类别 |
面上项目 |
申请代码 |
B04 |
项目负责人 |
何锡文 |
负责人职称 |
教授 |
依托单位 |
南开大学 |
研究期限 |
2002-01-01 至 2004-12-31 |
支持经费 |
18(万元) |
你遇到的是新工艺,套定额我觉得应该套无梁板比较贴切,在钢筋算量中,你可以不考虑空心模板的问题,在图形算量中你可以将空心部分设置为其它材料,计算厚将其从砼中扣除,并且将其单独套空心模板,因为是成品,所以...
我给你上传一套《建筑施工股模板安全技术规范》,模板的配置、间距等数据需要计算得出。详细看看吧!
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随着纳米科技的快速发展,纳米材料得到了广泛的应用,性质也得到了全面的发挥.科学家在对生物矿化分子进行充分研究的基础上,发现利用蛋白质、多肽、DNA、RNA、多糖等生物分子作为模板进行功能化无机纳米材料的设计和制备是一种有效和可行的方法.基于生物分子制备的纳米材料具有几何尺寸高度均一、结构多样、稳定性良好、制备过程环保等特性,因此近些年来成为研究的热点,同时合成出的材料具有很好的应用前景.本文主要对近年来利用生物分子为模板的纳米材料制备方法、材料实际应用以及所涉及的应用机理等方面的研究进行了综述.
利用高分子作为模板制备纳米材料是一种重要的方法。介绍了胶束、纤维、自组装和生物高分子模板制备纳米材料的特点及机理。
有极分子:分子的正负电荷中心在无电场时不重合的,有固定的电偶极矩, 如H2O、HCl、 CO、SO2、环氧树脂、陶瓷等。
有极分子的等效电偶极矩:
整个电介质可以看成是无数的点偶极子的聚集体。虽然每个分子的等效点偶极矩不为零,但不管从电介质整体来看,还是从电解质的某一小体积来看,电解质是呈中性的。
无极分子:分子的正电荷中心与负电荷中心重合。
无极分子的等效电偶极矩:
无极分子电介质整体也是呈中性的。
批准号 |
59233051 |
项目名称 |
新型液晶高分子材料的基础研究 |
项目类别 |
|
重点项目 |
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申请代码 |
E03 |
项目负责人 |
张鸿志 |
负责人职称 |
教授 |
依托单位 |
北京大学 |
研究期限 |
1993-01-01 至 1996-12-31 |
支持经费 |
20(万元) |
高分子材料包括塑料、橡胶、纤维、薄膜、胶粘剂和涂料等。其中,被称为现代高分子三大合成材料的塑料、合成纤维和合成橡胶已经成为国民经济建设与人民日常生活所必不可少的重要材料。尽管高分子材料因普遍具有许多金属和无机材料所无法取代的优点而获得迅速的发展,但目前已大规模生产的还是只能在寻常条件下使用的高分子物质,即所谓的通用高分子,它们存在着机械强度和刚性差、耐热性低等缺点。而现代工程技术的发展,则向高分子材料提出了更高的要求,因而推动了高分子材料向高性能化、功能化和生物化方向发展,这样就出现了许多产量低、价格高、性能优异的新型高分子材料。
高分子分离膜是用高分子材料制成的具有选择性透过功能的半透性薄膜。采用这样的半透性薄膜,以压力差、温度梯度、浓度梯度或电位差为动力,使气体混合物、液体混合物或有机物、无机物的溶液等分离技术相比,具有省能、高效和洁净等特点,因而被认为是支撑新技术革命的重大技术。膜分离过程主要有反渗透、超滤、微滤、电渗析、压渗析、气体分离、渗透汽化和液膜分离等。用来制备分离、渗透汽化和液膜分离等。用来制备分离膜的高分子材料有许多种类。现在用的较多的是聚枫、聚烯烃、纤维素脂类和有机硅等。膜的形式也有多种,一般用的是平膜和空中纤维。推广应用高分子分离膜能获得巨大的经济效益和社会效益。例如,利用离子交换膜电解食盐可减少污染、节约能源:利用反渗透进行海水淡化和脱盐、要比其它方法消耗的能量都小;利用气体分离膜从空气中富集氧可大大提高氧气回收率等。
高分子磁性材料,是人类在不断开拓磁与高分子聚合物(合成树脂、橡胶)的新应用领域的同时,而赋予磁与高分子的传统应用以新的涵义和内容的材料之一。早期磁性材料源于天然磁石,以后才利用磁铁矿(铁氧体)烧结或铸造成磁性体,现在工业常用的磁性材料有三种,即铁氧体磁铁、稀土类磁铁和铝镍钴合金磁铁等。它们的缺点是既硬且脆,加工性差。为了克服这些缺陷,将磁粉混炼于塑料或橡胶中制成的高分子磁性材料便应运而生了。这样制成的复合型高分子磁性材料,因具有比重轻、容易加工成尺寸精度高和复杂形状的制品,还能与其它元件一体成型等特点,而越来越受到人们的关注。
高分子磁性材料主要可分为两大类,即结构型和复合型。所谓结构型是指并不添加无机类磁粉而高分子中制成的磁性体。目前具有实用价值的主要是复合型。
所谓光功能高分子材料,是指能够对光进行透射、吸收、储存、转换的一类高分子材料。目前,这一类材料已有很多,主要包括光导材料、光记录材料、光加工材料、光学用塑料(如塑料透镜、接触眼镜等)、光转换系统材料、光显示用材料、光导电用材料、光合作用材料等。光功能高分子材料在整个社会材料对光的透射,可以制成品种繁多的线性光学材料,像普通的安全玻璃、各种透镜、棱镜等;利用高分子材料曲线传播特性,又可以开发出非线性光学元件,如塑料光导纤维、塑料石英复合光导纤维等;而先进的信息储存元件兴盘的基本材料就是高性能的有机玻璃和聚碳酸脂。此外,利用高分子材料的光化学反应,可以开发出在电子工业和印刷工业上得到广泛使用的感光树脂、光固化涂料及粘合剂;利用高分子材料的能量转换特性,可制成光导电材料和光致变色材料;利用某些高分子材料的折光率随机械应力而变化的特性,可开发出光弹材料,用于研究力结构材料内部的应力分布等。
高分子材料和另外不同组成、不同形状、不同性质的物质复合粘结而成的多相材料。高分子复合材料最大优点是博各种材料之长,如高强度、质轻、耐温、耐腐蚀、绝热、绝缘等性质,根据应用目的,选取高分子材料和其他具有特殊性质的材料,制成满足需要的复合材料。高分子复合材料分为两大类:高分子结构复合材料和高分子功能复合材料。以前者为主。高分子结构复合材料包括两个组分:①增强剂。为具有高强度、高模量、耐温的纤维及织物,如玻璃纤维、氮化硅晶须、硼纤维及以上纤维的织物。②基体材料。主要是起粘合作用的胶粘剂,如不饱合聚酯树脂、环氧树脂、酚醛树脂、聚酰亚胺等热固性树脂及苯乙烯、聚丙烯等热塑性树脂,这种复合材料的比强度和比模量比金属还高,是国防、尖端技术方面不可缺少的材料。