族谱网 头条 人物百科

交叉链接

2020-10-16
出处:族谱网
作者:阿族小谱
浏览:601
转发:0
评论:0
交叉链接合成聚合物化学当聚合物链借由交叉链接连接在一起,他们失去一些他们作为单独聚合物链移动的能力。例如,液态聚合物(液态聚合物链可自由地流动)可透过交叉链接而形成一个“固体”或“凝胶”。在聚合物化学中,当一个合成的聚合物被叙述为是“交叉链接”,它通常是指整个聚合物的体积被显露在交叉链接的方法中。所得到的物理性的性质改变取决于交叉链接的密度。低密度的交叉链接会降低聚合物熔体的黏度。中间密度的交叉链接会转变胶状聚合物形成具有弹性体和潜在高强度的聚合物。非常高密度的交叉链接会造成物质变得非常坚硬或玻璃状的,如酚醛树脂。交叉链接的形成交叉链接可以透过热,压力,改变pH值,或辐射等化学反应而形成。例如,混合未聚合或部分聚合的树脂与被称为交叉链接试剂的特别化学药剂,反应形成交叉链接的化学反应。交叉链接也可用来诱发一般的热塑性塑料,透过曝露在辐射来源,例如曝露在电子束,γ-辐射,或UV光。例如,电子束...

交叉链接合成聚合物化学

当聚合物链借由交叉链接连接在一起,他们失去一些他们作为单独聚合物链移动的能力。例如,液态聚合物(液态聚合物链可自由地流动)可透过交叉链接而形成一个“固体”或“凝胶”。

在聚合物化学中,当一个合成的聚合物被叙述为是“交叉链接”,它通常是指整个聚合物的体积被显露在交叉链接的方法中。所得到的物理性的性质改变取决于交叉链接的密度。低密度的交叉链接会降低聚合物熔体的黏度。中间密度的交叉链接会转变胶状聚合物形成具有弹性体和潜在高强度的聚合物。非常高密度的交叉链接会造成物质变得非常坚硬或玻璃状的,如酚醛树脂。

交叉链接的形成

交叉链接可以透过热,压力,改变pH值,或辐射等化学反应而形成。例如,混合未聚合或部分聚合的树脂与被称为 交叉链接试剂 的特别化学药剂,反应形成交叉链接的化学反应。交叉链接也可用来诱发一般的热塑性塑料,透过曝露在辐射来源,例如曝露在电子束,γ-辐射,或UV光。例如,电子束处理便用于交叉链接C类型的聚乙烯。其它类型的交叉链接聚乙烯借由加入过氧化物的过程中,挤压(A型)或通过加入交叉链接试剂(如乙烯基硅烷)和催化剂的挤压,然后进行挤压后固化过程中加工。

硫化的化学过程是一种交叉链接,它改变橡胶的特性,使橡胶变得更坚硬,耐用的材料,而此橡胶相关于汽车和自行车轮胎。这个过程通常被称为硫化的加工,硫化一词来源于火神,罗马的火神。然而这是一个缓慢的过程。一种典型的汽车轮胎,在150℃下固化15分钟。然而时间可透过加入催速剂如2 -苯并噻唑硫或二硫化四甲基秋兰姆来减少。这两种含有硫原子的分子引发起的硫链与橡胶的反应。催速剂透过催化橡胶分子硫链的加成来提高固化速率。

交叉链接是热固性聚合物的特性属性。在大多数情况下,交叉链接是不可逆的,而且所得到的热固性材料在加热的情况之下将会降解或燃烧,而不会融化。特别是在商业上所使用塑料,一旦有一个物质是交叉链接的,此产品是非常困难或不可能回收的。在某些情况下,虽然,如果交叉链接的键是足够有差异的,在化学性质上,从形成所述聚合物的键,该过程可以颠倒。烫发的解决方案,例如,打破和重新自然形成的蛋白质链在头发之间发生交叉链接(二硫键)。

交叉链接的物理特性

化学共价交叉链接键有稳定的机械性和热性,所以一旦形成是不容易折断。因此,像汽车轮胎这种的交叉链接产物不容易回收。一类被称为热塑性弹性体的聚合物依赖于在他们的微观结构的物理性交叉链接,以达到稳定,并且广泛地应用于非轮胎的应用,如雪地车的轨道和医疗用途的导管。他们提供了一个比传统的交叉链接弹性体更广泛的范围的特性,因为作为交叉链接的构域是可逆的,因此可以透过热进行改造。稳定的构域可能非结晶(如苯乙烯 - 丁二烯嵌段共聚物)或结晶的热塑性共聚酯。

交叉链接的氧化特性

许多聚合物发生氧化的交叉链接,通常在暴露于大气中的氧。在某些情况下这是不希望的,因此聚合反应会使用抗氧化剂来延缓氧化的交叉链接的形成。在其他情况下,当透过氧化来形成交叉链接是想要的,一种氧化剂如过氧化氢可被用来加速该过程。

上述的情况可应用在对头发烫发,此状况为氧化交叉链接的一个例子。在此过程中的二硫键被还原,通常使用硫醇,如巯基乙酸铵。在此之后,头发变得卷曲,然后"中和"。中和剂通常为过氧化氢,这是将造成新的二硫键形成的氧化条件,然后将头发永久地固定到它的新结构。

生物科学中的交叉链接

天然存在于人体的蛋白质可以包含透过酵素催化的或自发反应产生交叉链接。这样的交叉链接对于产生物理性的稳定结构是很重要的,例如毛发,皮肤和软骨。二硫键的形成是最常见的交叉链接,但异肽键的形成也很常见。蛋白质也可以是人工的交叉链接所使用的小分子的交叉链接剂。在角膜受损的胶原蛋白,也被称为圆锥角膜,可以使用临床的交叉链接处理。

交叉链接剂应用于蛋白质研究

邻近的蛋白质的相互作用可以巧妙地透过使用交叉链接剂进行研究。例如,在一个细胞里,蛋白质A和蛋白质B为相当靠近彼此,而化学交叉链接剂可作为探针,蛋白质交互作用的探针,透过将它们放在一起,破坏细胞,并且寻找交叉链接的蛋白质。

不同的交叉链接剂的使用于分析蛋白质亚基,蛋白质交互作用和蛋白质功能的各种参数。而所使用的交叉链接剂,差异主要在不同的间隔臂的长度。油单位结构被推断,由于交叉链接剂只会结合在自然状态表面的残留物。蛋白质相互作用往往过于微弱或很容易地被检测到瞬间的状态,但是,透过交叉链接,此相互作用可以被稳定,捕获并且分析。

一些常用的交叉链接剂的例子为亚氨酸酯交叉链接剂二甲亚胺,N-羟基丁二酰亚胺酯交叉链接剂BS3和甲醛。通过交叉链接剂,每个交叉链接剂透过交叉链接诱导离胺酸的亲核攻击和随后的共价键合。零长度的碳二亚胺交叉链接剂EDC功能透过转换成羧基结合到赖氨酸残基或其他可用的伯胺胺反应的异脲中间体。 SMCC或它的水溶性类似物,磺基-SMCC,通常使用于制备抗体 - 半抗原结合物的抗体开发。

在体内的交叉链接使用光反应氨基酸类似物蛋白复合物是由在2005年,研究人员从分子细胞生物学和遗传学的马克斯普朗克研究所介绍。在这种方法中,细胞生长与光反应diazirine类似物,亮氨酸和蛋氨酸,掺入蛋白质。当暴露于紫外光时,diazirines被激活并结合到相互作用内含光反应性氨基酸类似物的蛋白质(UV交叉链接)。

交叉链接聚合物的应用

合成的交叉链接聚合物有许多用途,包括那些应用在生物科学,像是形成凝胶电泳时所使用的聚丙烯酰胺凝胶。轮胎使用的合成橡胶是透过硫化过程中所产生的交叉链接橡胶制成。另外大多数橡胶制品的交叉链接,使他们更有弹性。硬壳划艇也是交叉链接聚合物制造。

醇酸瓷漆是最主要的商业性油性漆,暴露在空气中之后,由氧化的交叉链接固化。

新的交叉链接使用可以用在再生医学,其中的生物支架使用交叉链接,以改善其物理特性,更特别地提高了在水中的耐溶解度。

测量交叉链接的程度

交叉链接通常是通过溶胀实验来测定。在特定的温度,交叉链接 的样品被放置在一个良好的溶剂中,并且在质量上改变或体积上改变进行测量。越多的交叉链接,越少的溶胀是可以预期的。依据溶胀的程度,弗洛里交互作用参数(有关于样品与溶剂的相互作用),溶剂的密度,交叉链接的理论程度可以依据弗洛里的网络理论来计算。两个ASTM标准是常用于描述交叉链接热塑性塑料的程度。在ASTM D2765,将样品称重,然后置于溶剂24小时,当样品溶胀时再次称重,然后干燥以及在最后的时间再次称重,溶胀和可溶部分的程度是可以被计算。在另一个ASTM标准,F2214,样品被放置在可以测量高度变化的仪器,允许使用者测量体积的变化。交叉链接的密度可以被计算出来。


免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

——— 没有了 ———
编辑:阿族小谱
发表评论
写好了,提交
{{item.label}}
{{commentTotal}}条评论
{{item.userName}}
发布时间:{{item.time}}
{{item.content}}
回复
举报
点击加载更多
打赏作者
“感谢您的打赏,我会更努力的创作”
— 请选择您要打赏的金额 —
{{item.label}}
{{item.label}}
打赏成功!
“感谢您的打赏,我会更努力的创作”
返回

更多文章

更多精彩文章
打赏
私信

推荐阅读

· 视交叉
相邻关系前方为大脑前动脉及其交通支。外侧为颈内动脉。当颈内动脉穿出海绵窦顶部时,在视神经与视束的夹角之间与视交叉相接触。其后为乳头体和灰结节,由后者发出的漏斗部伸向前下并成为垂体柄穿入鞍隔。其上为第三脑室前端,视交叉的后半把三脑室向的前壁与底部分隔为前、后隐窝。前者为视隐窝,其壁系第三脑室前壁终板的向下延续。后者为漏斗隐窝。其下为垂体,外下方为海绵窦,其中的第三颅神经和视交叉靠得最近。神经纤维交叉纤维占全部纤维的70~75%。在视交叉中,来自两眼鼻侧半的视网膜及黄斑纤维互相交错,形成复杂的排列。在视束起始处,一侧的不交叉纤维与对侧的交叉纤维会合,组成视束。来自两眼鼻侧视网膜的交叉纤维在视交叉处并非简单的对角线相交。下部纤维进入视交叉后即位于其腹面并走向对侧,越过中线时和来自对侧的纤维交叉,继续前行后即呈弓状,先凸入对侧视神经末端并深入其前达3mm,然后弯向视交叉并沿其外侧向后内进入对侧视束
· 链接器
增量链接增量链接(IncrementalLinking),是针对大型软件的源代码的很小改动就需要花费很长时间全部重新链接问题。特别是程序开发时,不可避免地要不断修改、重新编译、链接、调试程序,链接的耗时大大影响了编程者工作效率。解决办法是:所有函数不再首尾紧挨着存放在内存地址空间,而是在函数之间加上padding区域作为间隔,为函数添加几句指令稍微变长留有余地。只要函数的代码改动不大,没有超过原padding所占的空间,链接器只需延长该函数自身,这大大提高了链接的速度。还可以在可执行文件的整个.text节末尾设置一个较大的padding区域,或者使用.textbss节,用来存放修改后变大很多的函数。为了解决由此带来的函数入口地址需要重定位,在.text节中增加ILT表(IncrementalLinkingTable),所有的函数调用都是通过间接跳转(jum)指令实现,因此函数地址改变仅需要...
· 可执行与可链接格式
格式ELF文件有两种索引:程序头中记载了运行时所需的段,而段首地址表记载了二进制文件中段的首地址ELF文件的组成:ELFheader程序头:描述段信息Section头:链接与重定位需要的数据程序头与Section头需要的数据.text.data工具readelf显示elf文件objdump显示elf和object格式文件
· 《林氏通谱》完整世系链接地址
摘录“关于编修林氏源流世系的说明以历史唯物主义和实求是为编修原则,扬善抑恶。去伪存真,理顺源流,查清世系。以正史、方志、家谱为编修依据,相互对照、补充、调整、校正。首先,林氏源出黄帝、司徒派下、成汤帝胃、比干后裔;比干是黄帝33世、司徒契29世、商王汤16世裔孙;编修依据就是国家正史《二十五史》,再以福建《海内外林氏源流》、北京《比干后裔:林氏家族三千年统谱》进行对照校正。对此,苍南各宗支的家谱,有记载不全面,有的则不记载,这次校正为全面记载。其次,“长林发祥”世系,从太始祖比干、得姓始祖林坚,经西河、博陵、东鲁、济南等郡迁徙,到入闽始祖林禄,传83世。这是引起林氏家族内部激励争议的历史遗留问题。其因是:从比干公元前1124年至林禄公元356年卒,共1480年传83世,每世平均相距18年还少一点;而从比干公元前1124年生至公元2004年,共3128年传140世左右,每世平均相距22年左右...
· 王道治上源与王浩然链接浅析
王立江一、王道治基本情况王道治,男,在现重庆市梁平县安宁太和村鲢鱼凼坎上王家老院子于咸丰七年又五月初十(1857年)子时出生,家境不错,自幼勤读书,对文学有很好的兴趣,对文字研究达一定水平,颇有文化。身高1.6M左右,中等身材,老年偏瘦,头发胡子眉毛全白。于民国二十五年七月初二(1936年)寅时在本县镇龙寺坎下白马井老宅仙逝,享年80岁。道治公生前有一百五拾石左右自家田地,分布于马坎、黑湾、鲢鱼凼、白马井、窝子溪、陈家湾、城南老林口等地,老年时均分给二子管理。两房太太。大太太叶氏,乳名见生,生于咸丰三年四月十九(1853年)申时生于蒲桃湾,于民国十七年四月十九(1928年)亡于重庆市梁平县安宁太和村鲢鱼凼坎上王家老院子,享年75岁;二太太生二女玉秋,老年患精神病,亡于鲢鱼凼坎上王家老院子。王道治生有两男两女,大女人阏嫁往梁平县安宁乡响水村马坎孙家,生有孙忠清等多个子女;二女玉秋嫁往梁平城南...

关于我们

关注族谱网 微信公众号,每日及时查看相关推荐,订阅互动等。

APP下载

下载族谱APP 微信公众号,每日及时查看
扫一扫添加客服微信