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[01213221]超分子纳米组装结构的设计、调控及其功能化

交易价格: 面议

所属行业: 生物医药

类型: 非专利

交易方式: 资料待完善

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产权明晰
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对所交付的所有资料进行保密
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技术详细介绍

纳米颗粒,有机分子及生物分子等在固体表面的可控组装和组装结构功能是纳米科学技术领域的重要研究方向之一。虽然在纳米粒子和量子点的可控组装和定位组装方面的研究已经取得了一些成果,但是在分子水平上实现功能分子的可控有序排列并进行单分子调控仍然是单分子科学和纳米科技的挑战课题。我们利用自组装技术根据要求选择具有特殊功能的原子和分子进行设计组装,构筑具有在形状、化学特性、尺寸大小等方面具有可调节性,对客体分子的几何形状以及结合特性具有选择性响应的超分子纳米结构。进一步利用外界条件比如光、溶剂和客体分子来调控超分子纳米结构而形成新颖的纳米结构,最后赋予特殊的功能。此类结构可能在化学分离、催化、光电子学、磁学、生物效应等方面有很好的应用前景,这促使人们去发展构筑各种功能纳米结构。课题组研究人员利用分子在拓扑学和化学上互补的官能团通过非共价键相互作用来自组装成各种纳米结构,并赋予特殊的功能。
纳米颗粒,有机分子及生物分子等在固体表面的可控组装和组装结构功能是纳米科学技术领域的重要研究方向之一。虽然在纳米粒子和量子点的可控组装和定位组装方面的研究已经取得了一些成果,但是在分子水平上实现功能分子的可控有序排列并进行单分子调控仍然是单分子科学和纳米科技的挑战课题。我们利用自组装技术根据要求选择具有特殊功能的原子和分子进行设计组装,构筑具有在形状、化学特性、尺寸大小等方面具有可调节性,对客体分子的几何形状以及结合特性具有选择性响应的超分子纳米结构。进一步利用外界条件比如光、溶剂和客体分子来调控超分子纳米结构而形成新颖的纳米结构,最后赋予特殊的功能。此类结构可能在化学分离、催化、光电子学、磁学、生物效应等方面有很好的应用前景,这促使人们去发展构筑各种功能纳米结构。课题组研究人员利用分子在拓扑学和化学上互补的官能团通过非共价键相互作用来自组装成各种纳米结构,并赋予特殊的功能。

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