亲水性高分子

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亲水性高分子相关的厂商

  • 在热塑性弹性体TPE业内,道普润高分子的TPV原料拥有全动态硫化热塑性弹性体TPV(EPDM+PP)固态聚合工艺专业技术,这种全动态硫化热塑性弹性体TPV(EPDM+PP)固态聚合工艺技术填补了弹性体和塑料的空缺,使热塑性弹性体TPV材料具备了橡胶的性能和塑料的加工性,能够持续满足不断变化的橡塑产品应用市场需求。道普润高分子长期致力于研发、销售全动态硫化热塑性弹性体TPV(EPDM+PP)和苯乙烯类弹性体TPE产品,道普润希望为广泛的热塑性弹性体TPE应用市场提供适用和有较高性价比的解决方案。 道普润热塑性硫化弹性体TPV经事实验证,与橡胶(EPDM)相稍比,张家港道普润的TPV原料对环境影响小且加工过程中的废料也通常能够循环再用,相稍比常规橡胶(EPDM)道普润的TPV原料的密度要低,可减轻部件重量,张家港道普润的TPV原料成品颗粒通常相对不需要再硫化,从而降低相对多的供应能耗成本且使用热塑性弹性体TPV加工制成品的客户只需要通常相对不到加工橡胶(EPDM)制成品一半的供应线,就能保质较好率的完成制成品的加工这样通常能够节约客人的厂房使用面积和其他间接成本。 在标准的热塑性设备中 ,道普润高分子提供的热塑性弹性体TPE材料可进行注塑、挤塑、吹塑成型或热成型同时从这些操作中产生的清洁废料可重复使用。在汽车应用中,张家港道普润的TPV原料热塑性弹性体TPE材料的稍比重轻(0.90-1.00)、应用温度范围广泛(-60-135度)、易染色等优点,大大的提较高了产品应用效率,燃油经济性和降低成本。产品在电子通讯、电线电缆、汽车配件、家居用品、建筑、运动器材、通讯、纺织 、鞋业和包装等应用中具有较多优势。我们将不懈地追求技术进步,持续投入开发多元的热塑性弹性体TPV牌号并保持长期供应的稳定性,这一坚持得益于道普润高分子立志在hermoplastic Dyamic Vulcanizate领域的长期努力和承诺,以此确保道普润高分子能够始终获得客户信赖的基础。自从热塑性弹性体TPV固态聚合技术方法引入我国并在国内进行商业化运用与推广,业内的全动态硫化热塑性橡胶TPV技术配方也开始基于这种聚合技术生根发芽,目前道普润高分子也是基于这种TPV固态聚合技术方法持续推出成熟的热塑性弹性体TPV应用牌号和适用的热塑性弹性体TPE定制配方。
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  • 德氟高分子材料制品(深圳)有限公司,创办于2019年11月,是私营有限责任公司,注册资金50万人民币。德氟是一家集生产,研发,销售为一体的现代化企业,公司拥有专业知识精湛的技术研发团队,整洁明亮的厂房及先进的技术仪器设备,技术力量雄厚。我们具备了完善的销售流程和严谨的生产检测设备,保证给用户交付100%检验合格的产品。  德氟坚信“质量为本,信誉致上,服务第一”的企业宗旨,弘扬“团结诚信,求实创新”的企业精神,奉行“用户的需求就是我们的目标”的经营理念,竭诚为用户提供最优质的产品及服务。 德氟品牌:【用千份真心,争做百年德氟】  德氟人的精神:有责任心、事业心,勇于拼搏、奋发图强、对前途充满信心!  德氟的价值观: 诚信、专业、高效、共赢。  德氟的企业愿景:打造极具影响力的聚四氟乙烯品牌!  德氟的企业愿景:打造最具影响力的聚四氟乙烯品牌。
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  • 上海惠涂化工科技有限公司成立于2015年,坐落于上海市宝山区复旦软件园,是一家集研发、生产、销售、服务于一体的极富创新能力的科技型企业。公司的主营业务是科学仪器设备和环保型高分子材料,本着“质量为根、服务为本、诚信当先、利益共赢”的经营宗旨,竭诚为客户提供优质产品与服务。 公司专业代理WATERS、Thermo Fisher、Agilent 、METTLER TOLEDO、Binder 、Merck Millipore、Brookfield、Leica等国际知名品牌的科学仪器设备,并是依利特上海区特约代理,产品涉及医药、化工、涂料、高校、研究单位等各行各业的各级实验室。公司与上海化工研究院、华南理工大学等多所院校合 作,致力于研究开发环保型高分子材料,主要产品有:环保型水性合成树脂(乳液)、环保型敷形涂层材料、无溶剂UV固化材料、高性能氟碳材料等环保型功能高分子材料,产品应用涉及环保涂料、PCB板敷形、电子灌封、环保胶黏剂等领域。 公司将利用自身不断积累的优质专业的技术服务能力和应用解决方案能力,与客户朋友一起努力,共创成功!
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亲水性高分子相关的仪器

  • Durapore 0.1 µm和0.22µm除菌级亲水性滤器具有低蛋白吸附、可靠的除菌保障、高流速和高产量等特性,是行业内备受信任的品牌,适用于生物制药液体的无菌过滤。Durapore滤膜具有低析出、良好的化学兼容性、无纤维脱落等特性。优势:- 低蛋白吸附,蛋白回收率高,目标产物损失最小化- 适用于要求高流速和高通量过滤工艺的优质滤膜- 工艺缩放的理想滤器除菌级亲水性Durapore滤膜可应用于四种滤器形式、两种滤膜孔径和多种构造,可提供一系列过滤面积和多种不同的进/出口连接方式,以适应您不同的工艺应用需求。滤器类型:- OptiScale研发即用型囊式过滤器可用于小规模工艺筛选和工艺放大,有多个过滤面积可供选择(3.5/13.8 cm2),非常适合于评估生物药物。与常规的25 mm和47 mm圆盘相比,OptiScale囊式过滤器安装更快、更容易。- Opticap XL即用型囊式过滤器方便易用,极大地减少了装配、清洁和套筒灭菌时间和成本。每个囊式过滤器在生产过程中均经过完整性测试。结构坚固,有非常好的抗热应力和液应力性。有多个过滤面积可选(0.09/0.19/0.35/0.69 m2)。独特的囊式设计使残留体积最小化,减少了生产损失。- Opticap XLT即用型囊式过滤器方便易用,极大地减少了装配、清洁和套筒灭菌时间和成本。每个囊式过滤器在生产过程中均经过完整性测试。结构坚固,有非常好的抗热应力和液应力性。有多个过滤面积可选(0.69/1.4/2.1 m2)。T-line设计可提供串联或并联过滤,以符合不同的工艺要求;利用特别设计的支架,能够快速轻松地整合进您现有的工艺。- 筒式过滤器高通量,压差小,结构坚固耐用、回弹性好且可耐受多次在线蒸汽灭菌。每个筒式过滤器在生产过程中均经过完整性测试。有多个过滤面积可选(0.35/0.69 m2)。了解更多:更多信息,e.g., 相关法规指南,详细参数列表等,可参见本页面核心参数 – 样本下载中的资料手册。
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  • Millipore Express SHC滤器是双层PES(聚醚砜)膜高载量除菌级亲水性滤器,提供可靠的除菌保障,良好的化学兼容性,高流速,对不易堵塞和易堵塞料液都具有较大的处理量,在除菌过滤方面应用广泛,具有高性能和良好的经济性。Millipore Express SHC滤器覆有一层聚醚砜的预过滤膜用于保护除菌滤膜,以此延缓堵塞并增大过滤处理量。面对一系列杂质浓度不同的工艺料液,Express SHC可为您提供一种简单的过滤方案简化验证需求,减少滤器的库存种类。Express SHC的应用,可帮助您提高生产率,缩短工艺时间并降低成本。优势:- 高容量、高流速亲水性聚醚砜膜- 经过验证的可靠除菌性能- 易于润湿和完整性测试- 处理培养基和蛋白质溶液等易堵塞型料液时仍具有高流速和高载量- 滤器处理量大,提升了工艺的有效性和经济性- 良好的化学兼容性(pH 1-14)主要应用:- 细胞培养基- 培养基添加剂- 层析柱前保护- 蛋白质浓缩液- 细胞收获液(澄清过滤后)- 腐蚀性料液/pH调节剂- 缓冲液- CIP清洗剂滤器类型:- OptiScale研发即用型囊式滤器多种尺寸可选- Opticap XL即用型囊式滤器多种尺寸可选;提过仅可高压蒸汽灭菌型、可耐受伽玛射线灭菌型或预灭菌型- Opticap XLT即用型囊式滤器多种尺寸可选;提供仅可高压蒸汽灭菌型、可耐受伽玛射线灭菌型或与灭菌型- 筒式滤器多种尺寸可选了解更多:https://www.merckmillipore.com/CN/zh/product/Millipore-Express-SHC-0.5-0.2-m-Capsule-Filters,MM_NF-C9147更多信息,e.g., 详细参数列表等,可参见本页面核心参数 – 样本下载中的资料手册。
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  • Durapore 0.45 µm滤膜具有低析出、良好的化学兼容性、无纤维脱落等特性,可广泛应用于分离纯化工艺。Durapore 0.45 µm除菌级亲水性滤器可除去流动水中的颗粒和微生物,是通过去除胶状和颗粒污染物延长下游除菌过滤器寿命的最佳解决方案。优势:- 低蛋白吸附,蛋白回收率高,目标产物损失最小化- 适用于要求高流速和高产量的过滤工艺- 最终除菌前用于降低生物负载- 从实验室小试到大规模生产,可以满足各种应用需求亲水性Durapore滤膜可应用于四种滤器形式、两种滤膜孔径和多种构造,可选择是否内置预过滤器,并提供一系列过滤面积和多种不同的进/出口连接方式,以适应您不同的工艺应用需求。滤器类型:- OptiScale工艺开发过滤工具为工艺筛选和放大提供了便利的小规模解决方案,有多个过滤面积可供选择(3.5/17.7 cm2),非常适合于评估生物药物。与常规的25 mm和47 mm滤片相比,OptiScale囊式过滤器安装更加快速、简便。- Opticap XL即用型囊式过滤器省去了安装、清洗和验证不锈钢外壳所需的时间与费用。每个囊式过滤器在生产过程中均经过完整性测试。结构坚固,有非常好的对于温度和液压的耐受性。有多个过滤面积可选(0.09/0.19/0.35/0.69 m2)。- Opticap XLT即用型囊式过滤器省去了安装、清洗和验证不锈钢外壳所需的时间与费用。每个囊式过滤器在生产过程中均经过完整性测试。结构坚固,有非常好的对于温度和液压的耐受性。有多个过滤面积可选(0.62/1.24/1.86 m2)。T线形设计适用于序列或并联过滤,可满足您的应用需求。同时,还配备有特制的支架,保证过滤器可快速、方便地整合到您的既有工艺中。- 筒式过滤器可在压差最小的条件下实现较高的产量。结构坚固、有一定弹性,可耐受多次在线蒸汽灭菌。每个筒式过滤器在生产过程中均经过完整性测试。 了解更多: 更多信息,e.g., 相关法规指南,详细参数列表等,可参见本页面核心参数 – 样本下载中的资料手册。
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亲水性高分子相关的资讯

  • 专访金泽秀子教授:功能性高分子的应用将推动分析化学和精准医疗事业的加速发展
    p span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "   本文转载日立高新技术公司《SI NEWS》第57-2刊中,刊载了庆应义塾大学金泽秀子老师撰写的“基于HPLC的同时超高速分离分析多种药物成分的方法”,为读者介绍了如何对含有两种以上有效成分的药物进行分离分析。为深入了解科研工作者在医疗研究领域的最新进展,我们特地参观了芝共立校区内的实验室。 /span /p p span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " /span /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201801/insimg/93db65a2-5262-4f60-8585-78252bebc994.jpg" title=" 1.jpg" style=" width: 550px height: 393px " width=" 550" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 393" border=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " 庆应义塾大学药学部 创药物理化学讲座 教授 /span /strong /p p style=" text-align: center " span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " strong 金泽 秀子 /strong /span /p p    strong 搞科研要站在巨人的肩膀上 /strong /p p   为实现某种简便和直观性,在理论实践中诞生了学术领域。科研人员始终站在科学研究的最前线,他们打破学术界限,由此开辟了一片新天地。 /p p   探索更多药物的物理性和化学性,钻研以色谱仪为核心的分析化学仪器,设计并合成出功能性高分子。金泽秀子女士主要研究医学、工学、药学领域,但不专注于某个学科,旨在深化人类对生命科学课题的认知与理解。 /p p   在东京医科牙科大学医学部的实验室里,金泽女士完成了抗药性质粒的研究,并将此项研究写入了毕业论文。毕业后,她进入日本电信电话公社(现在的NTT)医用信息研究所,“ span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " 深刻感觉到自身能力不足” /span 。于是继续深造,在公立药科大学研究生学院研究科取得博士学位。随后,金泽女士获得了去东京大学生产技术研究所(东大生研)的学习机会。 /p p    span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " “学校提供了良好的科研环境和平台,我遇到了一个千载难逢的好机会” /span 。在这里,我有幸结识了享誉再生医学第一人、东京女子医科大学教授—冈野光夫先生,在药学系鲜有涉足的功能性高分子的合成,甚至是新型温感液相色谱仪的开发方面,他都给了我不少启发。 /p p    strong 研发如何应用功能性高分子分离系统 /strong /p p    span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " “功能性高分子对热、光等物理性刺激或酸、碱等化学性刺激具有应激性,为适应外界刺激高分子会改变自身的结构和性质,所以功能性高分子对不同的刺激具有特异性。” /span /p p   功能性高分子内部的感温高分子Poly(Nisopropylacrylamide)(PNIPAAm)受到外界的温度刺激时,当温度高于低温临界溶解温度32℃时,聚合物链凝聚且不溶于水,呈现白浊现象。反之,低于32℃时,聚合物链与水分子结合、溶解,呈透明状,此现象为不可逆的吸放热现象。无数的科研学者投身于高分子应激性应用的研究中,1990年日本的冈野先生等人率先提出了“细胞片工程学”概念。将PNIPAAm固定于培养皿表面,随着温度的变化,样品表面由疏水性向亲水性发生转变,因此不需要蛋白酶分解,即可直接剥离细胞片。 /p p    span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " “如果培养皿表面性质(亲水性、疏水性)改变,液相色谱仪表面填充剂的性质也会相应变化,由此可实现物质分离。” /span /p p   东大生研时期,金泽女士采用多孔玻璃研究开发了液相色谱填充剂,此外,她还对生药成分进行分析,希望应用到功能性高分子的分离系统之中,而在此之前几乎没有相关有价值的文献报道,可谓是这方面研究的第一人。 /p p   strong  大力推动“分离”技术革新,全新推出温感液相色谱仪 /strong /p p   液相色谱仪是将待测样品注入流动相,泵入色谱柱内,利用固定相(色谱柱内的填充剂)和样品之间相互作用所产生的速度差,分离并检测出样品的成分。我们通常所使用的液相色谱仪的流动相内含盐类和甲醇、乙腈等有机溶剂,与固定相之间产生的作用力的大小、吸附能力强弱不同,随着流动相的移动,混合物在两相间经过反复多次的分配平衡,最终实现混合物中各组分的分离与检测。为实现最佳分离效果,需要考虑流动相的组成。为此,金泽女士引入了一个全新优化分离概念,不用改变流动相组成,可通过吸附在固定相表面的功能性高分子性质的显著变化,使组分实现最佳分离效果。 /p p    span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " “固体表面吸附功能性高分子,改变了固体表面的性质。例如,本来是亲水性固体表面,由于受到外部温度刺激,表面会表现出疏水性。极小的温度变化也会导致物质的亲水性、疏水性变化。所以,即使流动相内不注入有机溶剂,固定相表面的性质也会变化,通过流动相内物质的吸附、解吸等,达到组分分离的效果。因此,这款温感液相色谱仪可以使用最简单的溶剂—水作为流动相。” /span /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201801/insimg/b2b08392-6067-4ba4-9e95-f500ff83f444.jpg" title=" 2.jpg" style=" width: 550px height: 299px " width=" 550" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 299" border=" 0" / /p p   2000年,金泽女士等人开发的全新分离系统发表在美国化学会(American Chemical Society)日刊 Analytical Chemistry并上了该期刊的封面,获得了国内外人士的高度好评。温感液相色谱仪是一款环保型分离仪器,它无需使用有机溶剂,也不用调整流动相,从而避免废液对环境的污染。而且它还可以避免因添加有机溶剂引起蛋白质变性或失活,为后基因组时代蛋白质分离的研究提供了无限可能。 /p p    span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " “温感液相色谱仪可在不改变有机溶剂浓度的前提下,实现多种分离模式,因此可将该液相色谱仪应用于更多领域。例如,应用在再生医疗领域,在细胞治疗逐渐普遍化的今天,如何确保医疗服务质量?这就需要我们对蛋白质和细胞进行准确地分离分析,蛋白质是生物大分子,它和小分子不同,许多蛋白都和细胞有特异性的结合位点,单凭简单的分离模式难以实现蛋白和细胞的分离,而使用精心设计的功能性高分子,可以实现蛋白质、核酸等生物大分子和细胞的分离。” /span /p p span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " /span /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201801/insimg/6a2c78d9-476e-49be-bb28-f0b1e04d7252.jpg" title=" 3.jpg" / /p p    strong 功能性高分子为药物传输研究提供更多的可能 /strong /p p   温感液相色谱仪也可用于药物传输系统(DSS)研究,有望完成精准向身体特定部位输送药物。 /p p    span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " “将附着功能性高分子的纳米颗粒置于体内,通过控制相互作用力大小,使其到达癌细胞等的指定部位。但一旦载入体内,将伴随一生,所以要想真正应用这一技术还需要我们继续钻研,跨越一道道障碍。” /span /p p   金教授课题组研发的DDS旨在用于癌症治疗,将核酸药物注入表面为感温高分子的纳米载体内,然后将其直接作用于病原基因。纳米载体到达患处后,从外部加热该病患部位,核酸药物就会释放出来。通过细胞培养实验可知,通过上述方法,那些很容易被血液中各种酶破坏的核酸药物可以通过纳米载体,精准地运达癌细胞位置,然后快速被吸收。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201801/insimg/64cd6c25-c1cc-4018-a0ba-0470d0ea5945.jpg" title=" 4.jpg" style=" width: 550px height: 367px " width=" 550" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 367" border=" 0" / /p p    strong 深入研究生物体,为临床诊断和治疗提供新的途径和方法 /strong /p p   病毒是将自身的遗传物质置于蛋白载体内,以稳定存活于生物体内。运用这一原理,研发出类似于病毒的纳米载体,可准确将药物或遗传物质送至目标位置(患处),并利用感温高分子将药物在体内释放。 /p p    span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " “要将像病毒一样生物功能复杂的载体准确导入精密的人体结构中,这就需要对生物体的各个结构及功能结构十分了解,因此我对仿生学和生物体模仿学非常感兴趣。” /span /p p   通过准确捕捉外部环境变化,生物体外形和功能做出敏锐反应。模拟这种原理,开始尝试人工材料的研发,这将推进功能性高分子的合成和DDS开发。而且,以生物模拟的功能聚合物为基础,开发出可使指定细胞发光的荧光探针,由此可将药物传送到指定细胞。荧光探针是一种生物成像技术,采用环境响应性高分子,可实时观测生物体内情况。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201801/insimg/4d67fe43-7956-42cc-a77b-d9491e41144a.jpg" title=" 5.jpg" style=" width: 550px height: 369px " width=" 550" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 369" border=" 0" / /p p    span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " “我认为,由于荧光物质受周围环境影响,会产生发光或不发光现象,如果将荧光物质导入功能聚合物内,应该可以探索出更多新东西。在研发DDS过程中,在聚合物上附着荧光分子,可有效利用pH响应性和温度响应性等聚合物性质,获得直观图像。例如,癌细胞周围的pH值比正常部位的pH值低,所以可利用成像pH响应性,只照射癌细胞。” /span /p p    strong 科研人员在创造千分之一的可能性 /strong /p p   金教授课题组通过“模拟”生物体功能,研发应激性聚合物合成技术和重构分离系统,为医学诊断和治疗做出贡献。为了让普通用户能够切实感受到这种具有划时代意义的分离方法的真正价值,日立高新技术公司将带领分析仪器厂家在硬件开发方面提供支持,与金教授课题组相互协助,共同进步。 /p p    span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " “在液相色谱仪中,流动相中的有机溶剂浓度的变化对分离的效果远大于温度变化,但是温感液相色谱仪是通过温度变化来实现来物质分离的。如果没有仪器能够实现这些功能,那么我们辛苦研发的填充剂也将面临着推广难题。目前日立正在研发高性能柱温箱,利用它我们可以研制出一个新系统,使前处理过程简单化,还可以在线分析血清中的药物。” /span /p p span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " /span /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201801/insimg/0ba637e4-642f-4286-882f-995bc063b11e.jpg" title=" 6.jpg" / /p p   新任液相色谱仪科学会会长的金泽女士,还在庆应义塾大学设立了研究中心,以培养科研人才、探索医学、工学、药学的未知领域,她平时工作十分繁忙,但仍然对许多事物保持一颗好奇心,一想到什么,“就一定要尝试一下”,正因为如此,她的身上散发着独特的魅力。 /p p    span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " “所谓的科研就是要经历无数失败,一般100次尝试中,有99次都是失败的,更甚者,1000次实验,999次都以失败告终。但是,只要成功1次,就会让人振奋不已,这种心情其他人不能理解,这也是科研人员永不放弃的动力。” /span /p p   科研还讲究团队合作,光靠一个人不可能实现科学的进步。无论你发明了多么高级的东西,“没有人用,也卖不出去,岂不是形同虚设?所以,发明家的初衷是让更多的人使用自己的发明。” /p p   金泽女士满怀科研的热情,朝着梦想不懈努力。 /p p style=" text-align: right "   (采访?撰稿:石桥今日美) /p p    strong span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " 编者按 /span /strong /p p span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "   每年一到了杉树花粉漫天飞舞的季节,我就明显感觉到身体是一个精密复杂的系统。仅仅30-40 µ m的颗粒,就会引起身体的不适。我是过敏性体质,尽管我性格上不拘小节,身体却是十分敏感。但是,通过电子显微镜图像看到人体系统的连锁反应,我了解了过敏现象,这大概就是人类本能地容易相信自己“看到的东西”。在医疗领域快速发展的生物成像技术,未来会通过“可视化”治疗来治愈患者。我很荣幸能够听到金泽老师讲述如何将理论应用到实践中,再加上她本身的才学,即便在这个伤春的季节,我依旧能够感觉到一个崭新的时代,正在悄然开启。 /span /p p style=" text-align: right " span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "   (采访:大塚智惠) /span /p
  • 科众精密-如何判断材料的亲水性/疏水性,接触角测量仪应用
    水接触角测量仪是一种用于测量液体在固体表面上的接触角的仪器。它的工作原理基于Young-Laplace方程和表面张力的概念。当液体与固体表面接触时,它们之间存在三个界面:液体-气体界面、固体-气体界面和液体-固体界面。根据Young-Laplace方程,液体与固体界面上的接触角θ可以由以下公式计算:cosθ = (γsv - γsl) / γlv其中,γsv是固体-气体界面的表面张力,γsl是液体-固体界面的表面张力,γlv是液体-气体界面的表面张力。水接触角测量仪通常使用一块固体样品作为底座,涂覆待测试液体(如水)在其表面上,并通过图像处理或测量方法来测量液滴在固体表面上的形状。基于这些测量数据,可以计算出接触角θ。材料的亲水性和疏水性是描述固体表面与液体之间相互作用的性质。亲水性是指固体表面与水之间的相互作用性质。如果液滴在固体表面上能够形成较小的接触角(小于90度),则表明该固体具有较好的亲水性。这意味着液体能够在固体表面上迅速展开并与其紧密接触。疏水性是指固体表面与水之间的相互作用性质。如果液滴在固体表面上形成较大的接触角(大于90度),则表明该固体具有较好的疏水性。这意味着液体在固体表面上难以展开,形成球状或滴状,与固体表面接触较少。
  • 质谱助力亲水性藻毒素痕量检测研究取得新进展
    近年来,自然资源部第一海洋研究所科研人员利用所公共分析测试平台的大型仪器,通过系统的方法学研究,攻克了天然淡水资源及海水中多种痕量高亲水性藻毒素精准检测的技术瓶颈。近日,研究结果先后在环境科学与生态学期刊《总体环境科学》和《化学层》上发表。近几十年来,全球地表水及近海水生环境有害藻华发生频率和危害明显增加,尤其是蓝藻和甲藻释放的藻毒素一定程度上影响了饮用水安全和渔业资源的健康发展。加强对天然水体中高亲水性藻毒素的监/检测技术,有利于对高亲水性藻毒素潜在的生态风险进行客观评估,并将大大促进我国对饮用水、农业用水及海洋养殖环境等天然水体中藻毒素的全面监测和污染防控。针对这些情况,第一海洋研究所科研人员创新地将石墨化碳黑离线固相萃取技术与亲水相互作用在线固相萃取技术相结合,对天然水体样品中的多种亲水性藻毒素进行两步高效富集,采用超高效液相色谱-三重四极杆串联质谱技术进行精确定量,二维液相色谱-四级杆飞行时间质谱辅助定性鉴别,成功建立了适用于天然水体中15种主要亲水性蓝藻毒素同步精准测定的新方法。据介绍,该方法仅需80mL天然水样品即可实现鱼腥藻毒素-a、柱孢藻毒素、石房蛤毒素、新石房蛤毒素、N-磺酰氨甲酰基类毒素、脱氨甲酰基类毒素以及各种膝沟藻毒素等的鉴别和准确定量。与国外报道的方法相比,该方法大幅提升了可检测亲水性藻毒素的种类,并且方法的灵敏度显著提高。该研究系首次基于两步固相萃取富集技术和液质联用分析技术,实现了天然水体中各类高亲水性蓝藻毒素高灵敏度检测,可为我国淡水资源及近海水生环境亲水性藻毒素污染监测、预警提供技术支撑。

亲水性高分子相关的方案

  • 低场核磁技术研究高分子弛豫特性
    高分子化合物,简称高分子,又称高分子聚合物,一般指相对分子质量高达几千到几百万的化合物,绝大多数高分子化合物是许多相对分子质量不同的同系物的混合物,因此高分子化合物的相对分子质量是平均相对分子量。高分子化合物是由千百个原子以共价键相互连接而成的,虽然它们的相对分子质量很大,但都是以简单的结构单元和重复的方式连接的。
  • DMA在高分子材料研究中的应用
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  • 高分子材料的中红外光谱鉴别
    红外光谱(IR)非常适用于高分子原材料和终产品的定性分析、高分子混合物的成分定量分析以及中间产品分析。红外光谱是一种可靠、快速、成本低廉的分析方法。本应用报告描述了典型高分子样品红外光谱测试和解析的几种方式,并将其应用于一些工业用高分子材料的识别。结构紧凑、坚实耐用的Spectrum Two™ FT-IR光谱仪支持多种适用于高分子材料分析的透射和反射采样附件,配置的高分子资源包(PolymerResource Pack)更可以提供全面的样品信息和使用建议,从而协助您以最简便的方式获得高品质的光谱并提取全面有效的信息。

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  • 【分享】【每周一篇】水性聚氨酯-分散荧光黄高分子荧光染料的合成与荧光特性

    [b][size=4]引言[/size][/b] 高分子染料是一类具有颜色的高分子化合物,兼具有高分子的易成膜、易加工、耐迁移、耐溶剂等优良性质和有机染料的吸光性和多彩性,近年来已成为染料化学研究的一个新领域。高分子荧光染料则是在光照射下能发出荧光的高分子染料,具有荧光物质独特的光物理和光化学性质,因此在某些特殊的领域有较大的潜在应用价值,如制备荧光树脂、特殊服装和皮革等。 一般来说,小分子荧光染料在使用中不但容易脱落,而且与基质相容性不好,应用于传统的聚合物染色工艺中往往达不到预期的效果。与小分子荧光染料相比,高分子荧光染料则以其染色均匀、染色牢度强、发光和光导性能优良而倍受人们的关注。尽管新的荧光高分子染料的合成及应用均不断地有所报道,不过大多数属溶剂型,生产过程中不可避免地会存在环境污染问题。到目前为止,以水为溶剂的水性聚氨酯荧光高分子染料还未见报道。

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  • 高分子材料拉力试验机 拉伸夹具
    高分子材料拉力试验机主要用于各种医疗类原材料、高分子材料、人体组织、接骨螺钉等各种材料的生物力学性能试验,可以进行拉伸、压缩、弯曲、拔出等项目的性能测试和力学鉴定。测试功能覆盖了软组织(皮肤、血管)、硬组织(骨)、软材料(水凝胶、人造皮肤血管)、硬材料(骨钉、骨板、高分子)等多种材料。 高分子材料拉力试验机可以对标准试样或构件进行轴向加载的静态(拉力、拉拔力、压缩、弯曲、剪切等)和动态试验,可检测材料或构件的拉伸力、破坏力、峰值、抗拉强度、延伸率、弯曲强度、寿命曲线、周期曲线等参数。
  • 高分子多孔小球、气相色谱仪性能专用测试填充柱 分析用填充柱
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    气相色谱填充柱〖GDX-104 高分子多孔微球载体〗部件号描述规格LDPC20246-020GDX-104 高分子多孔微球载体 60-80mesh 填充柱1/8"*2m1. 柱管无特殊说明均为进口不锈钢管,有PEEK管、镍管、惰化管等柱管材料可选2. 采用进口优质填料,填装均匀3. 柱长度可依据客户要求订做4. 色谱柱两端的螺母压环等连接件均可选购,请及时沟通,以免无法连接
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