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孟子晖

化学与化工学院

职称:正高级

孟子晖所有成果
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作者:谢腾升

学位名称:硕士

出处:北京理工大学 2018

关键词:四环素;分子印迹;光子晶体;可视化检测

摘要:四环素类抗生素作为饲料中的药物添加剂在畜禽生产中被广泛应用,但是由于其对环境的污染以及可导致耐药菌的产生等,使得对该类抗生素的检测显得尤为重要。本论文应用分子印迹技术和光子晶体相结合的方法制备了一系列四环素类抗生素印迹的二维光子晶体凝胶阵列。并在此基础上对四环素类抗生素进行了分析检测。文中首先制备了 ...

作者:于颖杰

学位名称:硕士

出处:北京理工大学 2018

关键词:声子晶体;带隙;隔振;有限元

摘要:声子晶体是一种由不同弹性材料周期排列构成的人工复合型结构,其最大特点是具有带隙特性,声子晶体的带隙特性使其在减振降噪等领域有着广阔的应用前景。本文首先对基体为硫化橡胶的一维固/固声子晶体模型带隙规律进行了模拟探究。使用多物理场模拟软件COMSOL探究了不同材料的密度比、填充率和晶格常数对基体为硫化橡 ...

作者:徐亮

学位名称:硕士

出处:北京理工大学 2017

作者:陈伟

学位名称:博士

出处:北京理工大学 2016

关键词:光子晶体;生化传感器;分子印迹;分子识别材料

摘要:高灵敏的生物分子识别及检测,是生物分析化学领域中的前沿研究课题,其在疾病的诊断和治疗、环境监测中有着非常重要的应用。近年来,纳米分子识别材料因其可以与生物分子在纳米尺度相结合,对目标分子特异性识别效率高,被广泛应用于生物大分子分离、催化反应、药物缓释、酶的固定化、天然产物提取等众多领域。目前,纳米分 ...

作者:徐玉东

学位名称:硕士

出处:北京理工大学化工与环境学院 2016

关键词:甘脲;HHTDD;TDCD;叠氮基葫芦脲;合成

摘要:含能材料是指在一定的外界刺激下会发生化学爆炸的物质,主要包括炸药、火药、推进剂、发射药以及点火药等,在军事及工业上都占有重要的地位,对于国民经济建设也起到不可替代的作用。多年来,获得综合性能优异的高能量密度材料一直是国内外含能材料工作者的研究目标。本文基于量子化学理论,对多硝基六氮杂三环十二烷二酮类 ...

作者:马晓琴

学位名称:硕士

出处:北京理工大学化工与环境学院 2016

关键词:茄尼醇;白坚木皮醇;分子印迹聚合物;分子印迹Flash色谱

摘要:天然产物中的活性成分因其含量低、分离环境复杂等困难,导致提纯困难。本文结合分子印迹技术和Flash色谱,用于天然产物中高纯度活性成分的分离。并以该方法,从烟叶和橡胶废水中分别成功地提取出了纯度较高的茄尼醇和白坚木皮醇。我们采用正相悬浮聚合制备了茄尼醇非共价型的印迹聚合物(SMIPs)。聚合物配方经优 ...

作者:阎泽群

学位名称:硕士

出处:北京理工大学化工与环境学院 2016

关键词:光子晶体;可视化检测;尿糖;便携检测仪

摘要:近些年,糖尿病已经日益成为世界范围内影响人类健康的最严重因素之一,这种慢性疾病不仅本身会对患者造成巨大痛苦,其所产生的中风、心血管疾病等并发症同样会给患者造成伤害。世界健康组织的研究表明,截止到2030年,全世界糖尿病患者将达到3.66亿。为了控制这种疾病带来的危害,实时准确地对糖含量进行监测是十分 ...

作者:贾华

学位名称:硕士

出处:北京理工大学化工与环境学院 2016

关键词:分子印迹聚合物;甘草酸;二甲双胍;苯乙双胍;格列本脲

摘要:分子印迹技术(MIT),由于其特有的选择性识别功能,目前在较多研究领域均有应用,如异构体的分离、固相萃取(SPE)、化学传感器、天然产物的分离纯化、药物中活性成分的分离纯化等。本文旨在制备分子印迹材料以实现对天然产物甘草酸的分离提纯及对保健品中的非法添加药物的快速检测。甘草酸在食品、医疗、化妆品及卷 ...

作者:柳阳

学位名称:硕士

出处:北京理工大学化工与环境学院 2016

关键词:氮杂多环化合物;爆轰性能;HHTDD;表观活化能;溶解度

摘要:含能材料作为武器的能量载体,必须满足高能量密度、低感度和良好的环境适应性的要求。因此,获得综合性能优异的新一代高能量密度材料(HEDM)一直是含能材料研究和开发的主要目标。 氮杂环类含能材料因具有高能量、低感度和良好的稳定性而得到广泛的关注。但是氮杂单环含能材料,如RDX和HMX等,可修饰位点 ...

作者:芦薇

学位名称:博士

出处:北京理工大学化工与环境学院 2016

关键词:光子晶体;分子印迹;自组装;纤维素;光学传感器;纳米复合凝胶

摘要:光子晶体(PhC)是由不同介电常数材料组成的周期性材料,该重复单元结构具有光学禁带,且遵循布拉格衍射定律。当其衍射光波长处于可见光波段时,即会显示不同的结构色。由于其独特的光学性能,被广泛用于化学及生物传感器领域。光子晶体传感器的结构色可通过改变一系列参数加以调节,如晶格常数,有效折光系数和倾斜角等 ...