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聚偏氟乙烯微孔膜一步法亲水化改性研究

左丹英 , 刘富 , 朱宝库 , 徐又一

膜科学与技术 doi:10.3969/j.issn.1007-8924.2006.03.009

采用高能电子束预辐照接枝的方法,研究了液相丙烯酸(AAc)和苯乙烯磺酸钠(SSS)双元混合体系对聚偏氟乙烯(PVDF)微孔膜的接枝改性,用一步法直接制备了含有羧酸基团和磺酸基团的强亲水性PVDF微孔膜.考察了辐照剂量、反应时间、反应温度、单体浓度、单体配比以及反应溶液pH值等对接枝率的影响.采用FT-IR、接触角和水通量表征改性前后的膜表面性质和膜性能.结果表明,接枝改性后膜的亲水性增强,接触角随接枝率的增加而降低,水通量随接枝率的增加呈现出先升后降的变化,这主要是由于高接枝率时膜表面和膜孔被接枝链堵塞.

关键词: 高能电子束 , 预辐照接枝 , 聚偏氟乙烯 , 亲水化改性 , 微孔膜

氧化镧增强钨合金高能电子束烧蚀研究

陈勇 , 吴玉程 , 于福文 , 陈俊凌

金属功能材料 doi:10.3969/j.issn.1005-8192.2007.04.006

对W-La2O3合金在入射电子束不同能量密度辐照下的烧蚀性能进行了研究.结果表明:随着烧蚀时间的延长,表面温度上升,温度与烧蚀时间的关系近似呈线性,热流密度增加,表面温度在相同时间内上升幅度增大.在热流密度为0.5MW/m2烧蚀时,样品完好.热流密度为3MW/m2时,表面无宏观裂纹,试样表层几个微米内出现微裂纹,微裂纹沿钨晶粒边界交织成网状分布.热流密度为5MW/m2时,试样表层约十几个微米深度内出现熔融,基体晶粒组织无变化.当热流密度增加至8MW/m2时,试样熔化深度过半,内部较大的热应力导致试样扭曲变形失效破坏.W-La2O3合金抗烧蚀性能较好,热流密度增加到5MW/m2时,烧蚀率很小且变化不大,随着入射电子束热流密度增加,抗烧蚀性能下降,烧蚀率逐渐增大,当热流密度增加到8MW/m2时,质量烧蚀率达到2%.

关键词: 钨合金 , 氧化镧 , 高能电子束 , 烧蚀

电子束辐射引发沉淀法制备氯霉素分子印迹微球

刘静 , 王兵 , 单娟娟

高分子材料科学与工程

为了能够快速合成大小均一的分子印迹微球,采用电子加速器的高能电子束引发,甲基丙烯酸(MAA)为单体,沉淀聚合制备了氯霉素(CAP)分子印迹微球.紫外、红外光谱和静态氮吸附实验结果显示,CAP和MAA能够形成超分子复合物,辐照引发能使CAP成功印迹在三维网络结构中并且具有较大的比表面积280.25 m2/g.扫描电镜和等温吸附实验考察了辐照剂量对微球微观形态和吸附性能的影响,结果显示,在辐照剂量为20 kGy条件下能快速制备出粒径为300 nm~500 nm的印迹微球,最大吸附量为107.65 μmol/g,且对氯霉素表现出明显的选择吸附性.

关键词: 高能电子束 , 沉淀聚合 , 分子印迹微球 , 辐照剂量 , 氯霉素

利用辐射聚合方法制备黄芩素分子印迹聚合物

刘伟 , 魏俊富 , 王兵

功能材料 doi:10.3969/j.issn.1001-9731.2013.增刊(Ⅰ).026

首次采用电子加速器高能电子束辐射聚合的方法制备黄芩素分子印迹聚合物.该方法与传统的聚合方式相比,具有无需添加引发剂、反应速度快、生成产物稳定等特点.只需以中药活性成分黄芩素为模板分子,α-甲基丙烯酸为功能单体,就可以制备具有特异选择吸附性的黄芩素分子印迹聚合物.并运用红外光谱分析、透射电子显微镜、扫描电镜研究了黄芩素分子印迹聚合物的结构.

关键词: 分子印迹技术 , 黄芩素 , 电子加速器 , 高能电子束 , 辐射聚合

高能电子束对模式蛋白辣根过氧化物酶的损伤机制研究

麻姗姗 , 柯志刚 , 黄青

原子核物理评论 doi:10.11804/NuclPhysRev.33.01.088

作为一种载能粒子,高能电子束具有能量利用率高、贯穿深度大、方便实用等优点,可以用来杀灭细菌和抑制病原体生长,因而被广泛应用于食品保质储藏和医疗卫生等方面。但是,对于高能电子如何与生物及其生物分子发生作用,以及作用的过程、方式、效果和机理等方面,人们还缺乏深入、细致的了解。本研究利用高能电子束辐照模式蛋白酶辣根过氧化物酶(HRP:horseradish peroxidase),研究了电子束对它的损伤作用和机理。研究发现,电子束损伤HRP的方式主要通过羟基自由基破坏蛋白质肽链,同时,辐照产生的活性氧物质也会作用于HRP分子活性中心引起其辅基血红素的损伤。这与我们以前研究的等离子体放电辐照HRP其损伤主要通过H2O2作用于变性蛋白血红素引起酶失活有所不同。进一步,通过利用活性氧和自由基清除剂的方法,具体分析和阐明了电子束辐射条件下不同活性氧和自由基在损伤HRP过程中所起的破坏作用。

关键词: 辣根过氧化物酶 , 高能电子束 , 低温常压等离子体 , 光谱

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