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1)  polymer metal microspheres
高分子金属微球
2)  Polymer microsphere
高分子微球
1.
The progress of polymer microspheres used in biomedicine is reviewed with 67 references.
综述了生物医用高分子微球载体的制备方法、表面功能化途径以及生物活性物质的固定化方法 ,并对高分子微球在生物医学领域的应用作了简要介绍。
2.
The magnetic polymer microspheres are stable in a wide range of pH and temperature.
利用显微摄相、红外光谱、激光粒度分析等手段对所合成的聚乙二醇(PEG)修饰的四氧化三铁/聚乙烯醇(PVA)磁性高分子微球的形貌、结构组成、磁响应性、酸碱稳定性以及温度稳定性进行了表征。
3.
Preparation methods and applications of functionalized polymer microspheres were reviewed.
综述了功能化高分子微球的合成方法和应用领域。
3)  Polymer microspheres
高分子微球
1.
In this paper, the applications of redox-active polymer microspheres in electrochemistry are reviewed.
本文综述了近几年来高分子微球在电化学领域应用的研究进展。
4)  microsphere ['maikrəsfiə]
高分子微球
1.
Poly( N -vinylisobutyramide) grafted polystyrene (PNVIBA-g-PSt) microspheres were prepared by dispersion copolymerization of PNVIBA macromonomer with styrene in ethanol or ethanol/water mixed solvents.
通过使聚N-乙烯基异丁酰胺(PNVIBA)大分子单体与苯乙烯在乙醇/水的混合溶剂中进行自由基分散共聚反应,得到热敏性PNVIBA接枝聚苯乙烯(PNVIBA-g-PSt)高分子微球。
2.
The microsphere with Cu(Ⅱ) ion highly adsorption percentage is synthesized by soap free emulsion polymerization and surface imprinting polymerizatoin.
采用无皂乳液聚合和表面铸型聚合二步法,合成了对Cu(Ⅱ)离子具有较高吸附率的高分子微球。
5)  polymeric microsphere
高分子微球
1.
Principle of membrane emulsification and progress of monodispersed polymeric microspheres prepared by membrane emulsification;
膜乳化法原理及其制备单分散高分子微球的进展
6)  polymeric microspheres
高分子微球
1.
The new development of preparation of polymeric microspheres by using membrane emulsification technique,including their principles,controlling parameters and applications is introduced.
简要综述了用膜乳化法制备高分子微球的机理、过程参数及其应用方面的最新进展。
补充资料:分子金属

随着高科技日益发展,电子器件正在日趋小型化,现代计算机则是用10-3 cm厚的“硅片”制成的,这仅是晶体管的百分之一。再下一代人们需要的一定是体积更小、响应更快、能量更省的导电材料,这就得靠化学家在分子水平上研究出新型的金属导体──分子金属导体。面对着挑战,化学家要设计一些分子,能让电子在晶体中某个分子的原子与相邻的另一个分子的原子之间很方便地流动。近年来英国的昂德希尔教授设计出一种“分子金属”,平面状的分子呈层状堆砌成晶体,每个分子中的金属原子都在某一方向(横子链横向地在分子之间穿越,形成分子级的新导体。这链横向地在分子之间穿越,形成分子级的新导体。这是现代化学中有代表性前沿领域的最新成就之一。设计“分子金属”重要的是如何选择配位体,使这些金属原子进行组合而恰到好处地堆砌起来。他们发现硫和硒连结金属比较理想。他们设计的每个分子都是平面型的,中间有一个铂金属原子,它周围有四个硫原子,每个铂原子的上面和下面各有一个属于上一层或下一层分子的铂原子,所以有很多条可供电子穿越的“铂-硫原子链”贯穿整个晶体。在实验室里可测定这些晶体的导电性,室温下它们的性能和“一维金属”相似。

这些“分子金属”导电性能的优劣取决于晶体中原子之间的间隔,这些信息可以从x射线衍射图上得到。这种材料的性质不仅取决于金属原子之间的距离,还取决于不同堆砌方式中相邻分子间硫原子互相靠近的程度。将晶体的导电性能与x射线衍射图进行比较,化学家便能了解分子结构是如何影响电子流动的。显然,要求化学家有很高明的技巧来精细地调节结构,以接纳游动电子。这类“分子金属”可望对未来的“分子计算机”有很大的影响,以硅为基础的电子工业技术将被淘汰。

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参考词条