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公开(公告)号:CN110194838A
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201910449625.9
申请日:2019-05-28
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种具有对溶氧响应的荧光特性的1-芘基官能化聚砜材料及其制备方法。该1-芘基官能化聚砜材料的结构式为:n=84~106。本方法通过铃木反应(Suzuki coupling reaction)将具有荧光活性的1-芘基官能团偶联于双酚A型聚砜骨架,制得1-芘基官能化聚砜。本发明制备的1-芘基官能化聚砜不但具有良好的荧光活性,还具有优越的成膜性能和耐水性能。本发明制备的1-芘基官能化聚砜的荧光特性对氧气和溶氧具有良好的响应,可用于制备荧光溶氧传感膜,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111875826B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202010710715.1
申请日:2020-07-22
Applicant: 上海大学
IPC: C08J5/22 , H01M8/1027 , H01M8/1032 , G06F30/20 , C08L51/08
Abstract: 本发明属于分子模拟技术领域,尤其涉及一种粗粒化分子动力学/蒙特卡洛模拟方法及质子交换膜材料,新型质子交换膜材料为聚砜接枝聚乙烯基磷酸(PSU‑g‑PVPA),疏水的聚砜骨架和亲水侧链使该质子交换膜材料具有亲水‑疏水纳米相分离结构;模拟方法包括:确定新型质子交换膜—聚砜接枝聚乙烯基磷酸的映射方案,构建PSU‑g‑PVPA粗粒化模型;确定溶剂水分子的映射方案,构建水分子粗粒化模型;建立水化PSU‑g‑PVPA体系。本发明克服了粗粒化分子动力学模拟中高分子链的位阻对其所能到达的相空间位置的限制,实现准各态历经,使体系亲水组分和憎水组分能够分别聚集,顺利实现纳米相分离结构。
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公开(公告)号:CN111875826A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010710715.1
申请日:2020-07-22
Applicant: 上海大学
IPC: C08J5/22 , H01M8/1027 , H01M8/1032 , G06F30/20 , C08L51/08
Abstract: 本发明属于分子模拟技术领域,尤其涉及一种粗粒化分子动力学/蒙特卡洛模拟方法及质子交换膜材料,新型质子交换膜材料为聚砜接枝聚乙烯基磷酸(PSU-g-PVPA),疏水的聚砜骨架和亲水侧链使该质子交换膜材料具有亲水-疏水纳米相分离结构;模拟方法包括:确定新型质子交换膜—聚砜接枝聚乙烯基磷酸的映射方案,构建PSU-g-PVPA粗粒化模型;确定溶剂水分子的映射方案,构建水分子粗粒化模型;建立水化PSU-g-PVPA体系。本发明克服了粗粒化分子动力学模拟中高分子链的位阻对其所能到达的相空间位置的限制,实现准各态历经,使体系亲水组分和憎水组分能够分别聚集,顺利实现纳米相分离结构。
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公开(公告)号:CN110194838B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN201910449625.9
申请日:2019-05-28
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种具有对溶氧响应的荧光特性的1‑芘基官能化聚砜材料及其制备方法。该1‑芘基官能化聚砜材料的结构式为:n=84~106。本方法通过铃木反应(Suzuki coupling reaction)将具有荧光活性的1‑芘基官能团偶联于双酚A型聚砜骨架,制得1‑芘基官能化聚砜。本发明制备的1‑芘基官能化聚砜不但具有良好的荧光活性,还具有优越的成膜性能和耐水性能。本发明制备的1‑芘基官能化聚砜的荧光特性对氧气和溶氧具有良好的响应,可用于制备荧光溶氧传感膜,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112053746A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010946915.7
申请日:2020-09-10
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明属于核废料处理技术领域,公开了一种锕系元素离子在离子液体中还原电位的模拟分析方法,以Npn+离子为例,对反应物和生成物的结构优化,总能量的计算,利用CPCM溶剂化模型估算溶剂化效应,利用显式‑隐式混合溶剂模型计算质子在离子液体中的溶剂化Gibbs自由能;选择SHE为参比电极,利用Nernst方程计算[NpVIO2]2+、[NpVO2]+、Np4+离子在离子液体中的还原电位。本发明利用DFT方法计算[NpVIO2]2+、[NpVO2]+、Np4+离子在离子液体中的还原电位。该方法适用性高,实验成本低,且计算结果较为准确,非常适合离子液体中金属离子还原电位的计算,能够为乏燃料后处理的实验提供有效的理论支撑。
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