脂肪填充后吸收 人体透过进食和( )吸收水份,并透过( )排尿和呼气排出水分。

SBE-β-CD/P(NIPAM-co-QD)复合体系的温敏性能研究--《陕西师范大学》2016年硕士论文
SBE-β-CD/P(NIPAM-co-QD)复合体系的温敏性能研究
【摘要】:温敏型聚合物因其对温度独特的响应性而被广大研究者所关注。其中PNIPAM类聚合物呈线状,其LCST(32℃)接近人类体温,而成为生物医药类研究的热点。磺丁基-p-环糊精因其低毒性以及易溶性而被广泛用于药物释放及其生物材料中。本论文设计合成含有正电性季铵盐基团的PNIPAM温敏聚合物,同时引入具有负电性的磺丁基-β-环糊精,研究复合体系的温敏性能,主要内容如下:以N-异丙基丙烯酰铵(NIPAM)和甲基丙烯酸二甲铵乙酯(DMAEMA)为单体合成无规共聚物P(NIPAM-co-DM AEMA),进一步通过苄溴季铵化,获得季铵盐型聚合物P(NIPAM-co-QD)。利用核磁共振氢谱(1H-NMR)和红外光谱仪(FT-IR)确定聚合物的结构。温敏性能测试,发现P(NIPAM-co-QD)水溶液具有良好的温敏响应性,其LCST在31℃左右小范围波动。采用Zeta电位仪测试聚合物水溶液的Zeta电位,发现随着温度的升高,聚合物水溶液电正性增加。这是由于PNIPAM水溶性链段因温度升高而收缩团聚,而亲水性的季铵盐则分布在PNIPAM团聚体的外围,导致聚合物水溶液Zeta电位增大。同时制备了磺丁基-p-环糊精(SBE-β-CD),并将之与季铵盐型聚合物P(NIPAM-co-QD)以不同比例混合,通过季铵盐正电荷与磺丁基负电荷的静电作用,调节P(NIPAM-co-QD)水溶液的LCST温敏行为。研究发现,P(NIPAM-co-QD)聚合物水溶液的苯环特征吸收峰和荧光发射峰强度随聚合物浓度的减小而减小。而当加入磺丁基-β-环糊精之后,相同聚合物浓度水溶液的吸收峰和荧光发射峰强度都增大许多,说明了磺丁基-β-环糊精改变了季铵盐型聚合物在水中的聚集状态。随着CSBE-β-CD/Cp的比值逐渐减小,复配体系的Zeta电位由负变正,最后保持稳定。DLS检测表明,SBE-β-CD/P(NIPAM-co-QD)复配体系的粒径随温度的升高先增大后减小,最后保持不变。利用紫外分光光度仪对CSBE-β-Cp/Cp不同比例下的聚合物水溶液进行透过率测试,结果表明LCST先下降后升高,最低的LCST降至6.7℃,与聚合物P(NIPAM-co-QD)的LCST相比,复配体系的LCST随环糊精的加入而下降,这与磺丁基-β-环糊精/季铵盐型聚合物复合体系因正负电性作用而团聚的趋势相吻合。以上研究表明,通过加入磺丁基-β-环糊精可以调节季铵盐型温敏聚合物的LCST温敏行为。
【学位授予单位】:陕西师范大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2016【分类号】:O631.11
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400-819-9993铝酸镁和铝酸镧衬底TiO_2外延薄膜的制备与性质研究--《山东大学》2017年硕士论文
铝酸镁和铝酸镧衬底TiO_2外延薄膜的制备与性质研究
【摘要】:近年来,透明电子学和透明氧化物光电子学迅速发展,引起了人们的广泛关注,这使得宽带隙氧化物半导体材料越来越受欢迎。作为宽带隙氧化物半导体材料,TiO_2具有许多良好的性质,例如高介电常数、大折射率、光化学活性活泼和稳定的物理化学性质,因此被广泛用于平板显示器、光催化、透明导电氧化物(TCO)、场效应晶体管和太阳能电池等许多领域。本论文采用MOCVD方法分别在铝酸镁(MgAl_2O_4)和铝酸镧(LaAlO_3)衬底上生长出氧化钛(TiO_2)外延薄膜,并对其结构和光学等性质做了详细的研究。实验中采用高纯Ti(N(CH_3)_2)_4作为Ti有机源,高纯O_2作为氧化剂,将超高纯N_2作为载气,有机源摩尔流量为4.03×10~(-7)mol/min,衬底温度分别为500℃、550℃、600℃和650℃。在MgAl204和LaA103衬底上成功制备出TiO_2外延单晶薄膜,主要研究工作和结果如下:1、MgAl_2O_4(100)衬底上TiO_2薄膜的制备与研究:结构分析表明,所制备的氧化钛薄膜具有锐钛矿结构。在600℃衬底温度制备的TiO_2薄膜具有最好的单晶质量,并且没有孪晶存在。薄膜与衬底的面外和面内外延关系分别为 a-TiO_2(004)‖ MgAl_2O_4(100)和 TiO_2[100]‖ MgAl_2O_4[100]。XPS成分分析结果表明,600℃下制备的薄膜具有TiO_2良好化学计量比,Ti和O的原子比约为2.0。所有TiO_2薄膜在可见光范围内的平均透过率都超过了 91%,薄膜的光学带隙范围从3.31eV到3.41eV。2、MgAl_2O_4(111)衬底上TiO_2薄膜的制备与研究:样品的结构分析表明,制备薄膜为具有(004)取向的四方锐钛矿结构TiO_2,薄膜与衬底的外延关系为a-TiO_2(004)‖ MgA1_2O_4(111)。在600℃衬底温度制备的薄膜材料是具有最佳结晶质量的单晶外延薄膜。扣除了衬底的影响后所有薄膜在可见光范围内的平均透过率超过90%。实验中对TiO_2薄膜的形态和组分也作了详细研究。3、LaAlO_3(001)衬底上TiO_2薄膜的制备与研究:所制备的薄膜为锐钛矿相TiO_2。样品的结构研究表明,同样是在60℃衬底温度时制备的TiO_2薄膜具有最佳的单晶质量并且没有孪晶结构存在。所生长薄膜的面外和面内的外延关系分别是a-TiO_2(004)‖LaAlO_3(001)和TiO_2[100]‖LaAlO_3[100]。薄膜的光学带隙范围从3.30到3.37eV。对TiO_2薄膜的表面形貌、组成成分和外延生长机理进行了详尽的研究。
【学位授予单位】:山东大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2017【分类号】:TQ134.11;TB383.2
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400-819-9993基于磁流体可饱和吸收体掺铒光纤激光器研究--《深圳大学》2017年硕士论文
基于磁流体可饱和吸收体掺铒光纤激光器研究
【摘要】:脉冲激光器在光纤通信、医疗器械仪器设备、大型基础设施、军事国防安全、激光打标、激光切割等方面有着广泛的应用。其具有结构紧凑、光束和光脉冲质量较好等优点。与主动调Q相比,被动调Q具有结构紧凑、易于实现全光纤化、成本相对低廉、操作简化等优势,而且可以获得更短的脉冲,获得得更大的重复频率。在被动调Q光纤激光器中,最为关键的是具有可饱和吸收效应的材料及器件的开发与应用。由于传统的可饱和吸收体(如半导体可饱和吸收镜等)存在制作工艺复杂、价格昂贵等缺陷,限制了脉冲激光器的发展,推动了研究人员对新材料的探索。随后新型的纳米材料(如碳纳米管、石墨烯、拓扑绝缘体、过渡金属硫化物、磁流体等)不断涌现,这些新材料具有各自独特的光学与电子学性质,成为当下的研究热点。最近,新型纳米功能性材料磁流体也引起了研究人员的关注,磁流体纳米颗粒由于其有限的尺寸以及表面效应具有大的光学非线性以及较大的弛豫时间等,使其在脉冲激光器方面具有广泛的应用前景。本论文利用磁流体可饱和吸收体,在掺铒光纤激光器中实现不同被动调Q的运转。本论文的主要工作如下:1.简单介绍了脉冲光纤激光器的应用及脉冲激光器相对传统固体激光器的优点、被动调Q光纤激光器相对于主动调Q的优势、采用不同被动调Q技术光纤激光器的分类及其优点。以及介绍基于可饱和吸收体的调Q光纤激光器的研究进展。2.简述了调Q原理,对磁流体做简要介绍并分析了磁流体可饱和吸收体原理。接着对磁流体材料表征以及测量其线性透过率,1560nm处薄膜的线性吸收为32.8%。,并对实验所用的磁流体材料进行拉曼测试,磁流体的三个特征峰分别位于284cm~(-1)、490cm~(-1)和695cm~(-1)。最后对吸收体进行非线性光学特性的表征,测量得出可饱和吸收曲线,磁流体的饱和光强约为98.15MW/cm2,非线性损耗约为19.83%,调制深度为11.03%。3.基于磁流体的单波长调Q掺铒光纤激光器实验:运用旋涂法将磁流体溶液旋涂在光纤连接头之间,并通过法兰盘固定以制备三明治型可饱和吸收体,在掺铒光纤激光器中实现调Q输出。测得的调Q脉冲信噪比为54.4dB,光谱的中心波长在1558.4nm附近,3dB带宽约为1.8nm。当泵浦功率为550mW时,实验获得的最大的平均输出功率为41.2mW,最大的单脉冲能量为321.3nJ。4.基于磁流体多波长调Q掺铒光纤激光器:简单介绍多波长激光器的特点以及实现多波长激光器的几种方法。本实验主要是通过在腔内加入马赫曾德干涉装置,并以磁流体作为可饱和吸收体器件,搭建一套多波长掺铒光纤环形激光器,实验结果中光纤激光器实现了调Q锁模,获得了18个波长同时输出。随后对制作的可饱和吸收体器件的调Q特性进行表征。该光纤激光器在泵浦功率从30mW增加到340mW时,输出脉冲的重复频率从9.83kHz增加到53.24 kHz,单脉冲能量从8.32nJ增加到117.62nJ,而脉冲宽度从3.9μs减小到1.01μs。5.基于磁流体的可调谐调Q掺铒光纤激光器实验:加入磁流体SA,在掺铒光纤激光器中以获得稳定调Q脉冲;在此基础上在腔内加入可调滤波器,实现了波长可调谐的调Q脉冲输出,固定泵浦功率,得到1513.14nm~(-1)564.70nm之间连续可调,调谐范围为~52nm。脉冲信噪比为46dB,激光器具有较好的稳定性。
【学位授予单位】:深圳大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2017【分类号】:TN248
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