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DOI:10.7666/d.y1673156

改性聚天冬氨酸功能化碳纳米管

杨梅
北京化工大学
引用
碳纳米管(CNTs)自从被发现以来,就引起了人们极大的兴趣。碳纳米管的独特结构及其在力学、电学、热学等方面表现出的优异的性能,使其具有广泛的应用。普通(未功能化)的碳纳米管侧壁是强疏水基,管与管之间由于范德华力的作用很容易团聚成束,为了更好的应用,使碳纳米管单根分散在介质中显得非常重要,因此,功能化碳纳米管使之能分散在溶液中成为碳纳米化学的一个主要目的。目前功能化主要有共价功能化和非共价功能化两种方法。共价功能化容易破坏碳纳米管,而非共价键功能化能保存碳纳米管本身的电子结构和性能。聚合物物理吸附碳纳米管是一种非常有用的能成功分散碳纳米管的方法。   聚天冬氨酸是一种具有氨基的类似蛋白质的水溶性聚合物。由于其生物降解性和水溶性,聚天冬氨酸在生物医药方面具有广泛的应用。本文以L-天冬氨酸为原料,磷酸作催化剂,催化聚合成聚天冬氨酸,合成的聚天冬氨酸通过物理吸附功能化碳纳米管,并用紫外-可见光谱、透射电子显微镜和热重分析对功能化结果进行表征;用十六胺对聚天冬氨酸进行疏水基改性,改性的聚天冬氨酸功能化碳纳米管,使碳纳米管能稳定分散在水中。利用傅里叶红外光谱、核磁共振、紫外-可见光谱、透射电子显微镜、X射线衍射、圆二色性光谱等测试方法对上述功能化结果进行详细的表征。

疏水基改性;聚天冬氨酸;功能化碳纳米管;红外光谱

北京化工大学

硕士

化学工程与技术

纪培军

2010

中文

TB383;TQ323.8

74

2010-08-30(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

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