聚合物分子刷

官能团化
丙烯酸
聚炔丙基丙烯酸甲酯
法国里昂大学利用叠氮化 β-CD与金刚烷C10H16的主客体包合作用,在水溶液中通过超分 子自组装作用形成了聚合物分子刷
8
grafting through (大单体聚合法)
含降冰片烯的磷腈
阳离子法聚磷腈
化学改性
开环易位聚合
美国宾夕法尼亚大学合成降冰片烯-g-磷腈聚合物分子刷
纳米导线
德国拜罗伊特大学Müller 等以聚丙烯酸为核的双亲性柱状聚合物分子刷的制备, 接着将其与金属离子螯合形成螯合分子刷,制备纳米导线.
11
表面活性剂
外层富含高带电荷柔性链的有机 /无机纳米复合材料的制备
纳米粒子表现出良好的上转换发射,单颗粒分散性和在水溶液中长期的 稳定性
总结
聚合物分子刷是一把很神奇的刷子, 一把甘作载体的刷子。
3
聚合物分子刷
结构 性能
独特的分子结构导致了其物理化学性质 的独特性。
应用:生物医药、纳米导线、光电材 料、表面活性剂和催化等领域
4
聚合物分子刷的合成
grafting from (从主链接枝法)gh (大单体聚合法)
grafting to/onto(接枝到主链法)
5
聚合物分子刷的合成
(接枝到主链法)
(大单体聚合法) (从主链接枝法)
6
grafting from (从主链接枝法)
Suzuki 偶联反应
二溴异丁酰溴 酯化反应
季铵化反应
原子转移自由基聚合方法合成聚芴结构为主链和聚丙烯酸 N, N二甲氨基乙酯为接枝 侧链的水溶性共轭聚合物分子刷 PB3
7
grafting to/onto (接枝到主链法)
9
细胞成像与医药运输
环状RGDs修饰的分子刷型共聚物在成像及药物运输中的应用
活化和偶联剂
RGD是由3个氨基酸序列组成的肽链,广泛地应用于肿瘤细胞靶向成像、靶向 药物传输和靶向的基因治疗等。 靶向配体分子c(RGDyK),实现对肿瘤细胞的靶向选择性成像 利用聚合物未修饰的侧链上多余的羧基负离子可结合药物
材研1703
聚合物分子刷
聚合物刷?
聚合物分子刷?
聚合物刷是指高密度地将聚合物分子链的 一端联接于各种界面或聚合物链上而形成 的一种特殊均聚或共聚高分子体系
界面刷
聚合物刷 分子刷
聚合物链 固态基体表面、 液-液界面、 液-气界面等
聚合物分子刷
什么是聚合物分子刷?
聚合物分子刷是指作为侧链的聚合物分子链的一端高密度地化学键合于线 型聚合物、树枝化聚合物或树枝状大分子的主链上,从而形成的一种高密 度接枝共聚物。 当支链的接枝密度足够大时,由于空间位阻的原因而使这些支链与聚合物主链 垂直向外伸展,以避免支链间的重叠,从而使整个聚合物分子形成类似于刷子 的构型
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高密度柱状聚合物刷的合成_闫业超

高密度柱状聚合物刷的合成_闫业超

主链的聚合度可以从约 200 到 1000
[28 ]
1
1. 1
实验部分
原料及纯化
三羟甲基乙烷( 99% ,Aldrich ) ,对甲苯磺酸 ( 99% ,J&K) ,甲基丙烯酰氯 ( 95% , 阿拉丁 ) , 三 N, N' 乙胺( 分析纯, 西陇化工 ) , 二环己基碳二亚 4胺 ( DCC , 化 学 纯,国 药 ) , 二甲氨基吡啶 ( DMAP, 99% ,Alfa Aesar) , N, N, N' , N″, N″五甲 99% ,Aldrich) , 叠氮化 基二乙基三胺( PMDETA, L钠( 分析纯, 阿拉丁 ) , 抗坏血酸 ( Ascorbic acid , 5H2 O,分析 分析纯, 国药 ) , 五水硫酸铜 ( CuSO4· Dowex ! 50WX8 离子交换树脂 ( Acros ) 纯, 国药) , 直接使用. 偶氮二异丁氰( AIBN,化学纯, 天津市 文达稀 贵 试 剂 厂 ) 用 乙 醇 重 结 晶. 苯 乙 烯 ( > 98% ,TCI) 经 减 压 蒸 馏 纯 化. 聚 乙 二 醇 单 甲 醚 ( M n = 5 × 10 3 ,Alfa ) 用甲苯共沸除水. 溴化亚铜 ( CuBr,分析纯, 北京化学试剂厂 ) 用冰醋酸和乙 醇洗涤, 真空干燥. 丙酮用氯化钙回流干燥, 二氯
1 NMR) 和体积排阻色谱( SEC) 等对聚合物刷的结构进行表征 . 氢谱 ( H-
关键词 ( CuAAC)
onto 方法,可逆加成柱状聚合物刷,Grafting断裂链转移( RAFT) 聚合,铜催化的叠氮炔偶联反应
柱状聚合物刷是指具有线形聚合物主链和稠 密接枝的聚合物侧链的一类接枝聚合物 . 当侧链 接枝密度足够高时, 由于侧链之间的体积排斥作 用, 主链呈现伸展状态, 从而使整个聚合物刷呈现 [1 , 2 ] . 近年来, 柱状聚合物刷因 棒状或蠕虫状形貌 其在制备一维纳米材料、 药物和基因负载等方面 [3 ~ 6 ] . 的潜在应用价值而受到广泛关注 3 制备柱状聚合物刷主要有 种途径: graftingthrough, graftingfrom 和 graftingonto. Graftingthrough 是较早开发的制备柱状聚合物刷的一种 方法, 它是将大分子单体 ( macromonomer ) , 即一

表面引发自由基聚合反应制备有机高分子-无机复合纳米粒子及其聚合物刷的研究

表面引发自由基聚合反应制备有机高分子-无机复合纳米粒子及其聚合物刷的研究

表面引发自由基聚合反应制备有机高分子-无机复合纳米粒子及其聚合物刷的研究表面引发自由基聚合反应制备有机高分子/无机复合纳米粒子及其聚合物刷的研究摘要:有机高分子/无机复合纳米粒子广泛应用于纳米科技领域,并展示出了许多独特的性质和应用潜力。

本研究通过表面引发自由基聚合反应制备了一系列有机高分子/无机复合纳米粒子及其聚合物刷,并对其结构和性能进行了表征和分析。

结果显示,通过调控反应条件和反应物配比,可以得到具有不同尺寸、形态和组成的纳米粒子,并且可以在纳米粒子表面修饰不同的有机高分子。

这些有机高分子/无机复合纳米粒子的聚合物刷在纳米科技、生物医学和环境科学等领域具有广泛的应用潜力。

关键词:有机高分子、无机复合纳米粒子、表面引发自由基聚合反应、聚合物刷、性能1. 引言有机高分子/无机复合纳米粒子作为一种新型的材料,因其独特的性质和广泛的应用潜力,受到了广泛的关注。

纳米粒子的尺寸和形状控制成为制备有机高分子/无机复合纳米粒子的关键,而表面引发自由基聚合反应被广泛应用于纳米粒子的制备。

2. 实验方法本研究以苯乙烯为单体,过氧化苯乙烯为引发剂,甲苯为溶剂,在氮气保护下进行表面引发自由基聚合反应。

通过调控反应时间、温度和引发剂浓度等重要因素,得到具有不同尺寸和形态的有机高分子/无机复合纳米粒子。

3. 结果与讨论通过扫描电子显微镜(SEM)观察,得到了不同形态和尺寸的有机高分子/无机复合纳米粒子。

结果显示,随着反应时间的延长,纳米粒子的尺寸逐渐增大。

同时,通过透射电子显微镜(TEM)的观察,可以观察到有机高分子/无机复合纳米粒子的内部结构。

进一步研究表明,通过调控反应物配比和反应条件,可以在有机高分子/无机复合纳米粒子的表面修饰不同的有机高分子。

通过红外光谱分析和热重分析等方法,分析了有机高分子/无机复合纳米粒子的结构和性能。

结果表明,有机高分子在纳米粒子表面形成了一层厚度较薄的聚合物刷,聚合物刷具有一定的疏水性和耐热性。

原子转移自由基聚合法制备聚合物刷

原子转移自由基聚合法制备聚合物刷

原子转移自由基聚合法制备聚合物刷彭慧;王娟;杨婷婷;严薇;程时远【期刊名称】《材料导报》【年(卷),期】2005(019)003【摘要】介绍了原子转移自由基聚合法(ATRP)制备聚合物刷(平面刷、球形刷和分子刷)的研究进展及应用前景.聚合物刷子的奇异构象使其具有许多新奇的性质和潜在的应用前景.ATRP是制备具有可控结构的聚合物以及有机/无机杂化材料的一种较好的方法.通过ATRP制备聚合物刷,可以有效地改变聚合物刷的组成和聚合度,从而改变聚合物刷的表面性质,设计出具有新型结构及性能的材料.【总页数】5页(P73-76,96)【作者】彭慧;王娟;杨婷婷;严薇;程时远【作者单位】湖北大学化学与材料科学学院,武汉,430062;湖北大学化学与材料科学学院,武汉,430062;湖北大学化学与材料科学学院,武汉,430062;湖北大学化学与材料科学学院,武汉,430062;湖北大学化学与材料科学学院,武汉,430062【正文语种】中文【中图分类】TB383【相关文献】1.采用表面引发原子转移自由基聚合法合成偶氮苯聚合物刷 [J], 闫福丰;李彦山;豆君;李桂娟;王要丽;张治红2.原子转移自由基聚合(ATRP)制备聚合物刷的研究进展 [J], 徐群娜;马建中;鲍艳3.催化剂再生原子转移自由基聚合法合成吸附树脂接枝聚合物刷类材料 [J], 郑永杰;张爽;田景芝4.用ATRP法构筑核壳型梯度极性的多羟基多臂星状超支化聚合物及聚合物刷——双层聚合物刷的合成与表征 [J], 高超;钱卉;王寿柏;孔浩;王蜀珺;颜德岳5.用ATRP法构筑核壳型梯度极性的多羟基多臂星状超支化聚合物及聚合物刷——三层聚合物刷的合成与表征 [J], 高超;钱卉;王寿柏;孔浩;王蜀珺;颜德岳因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

【国家自然科学基金】_聚合物分子刷_基金支持热词逐年推荐_【万方软件创新助手】_20140730

【国家自然科学基金】_聚合物分子刷_基金支持热词逐年推荐_【万方软件创新助手】_20140730

2013年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8
2013年 科研热词 推荐指数 聚合物分子刷 2 点击反应 1 开环聚合 1 复杂结构刷 1 均聚物侧链刷 1 可逆加成-断裂链转移聚合 1 原子转移自由基聚合 1 共聚物侧链刷 1
2014年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
科研热词 高分子共混刷 阿霉素 葡聚糖 药物释放 自洽场理论 纳米粒子 环状相 牛血清白蛋白 抗肿瘤活性 平行条纹相 圆柱形表面 "masking"技术
推荐指数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
科研热词 选择性吸附 方阱链 接枝聚合物 密度泛函理论
推荐指数 1 1 1 1
2012年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
科研热词 推荐指数 聚合物分子刷 3 阻抗蛋白质吸附 2 生物相容性 2 特异性吸附 2 图案化聚合物 2 peg功能化 2 阳离子 1 重氮盐加成 1 表面粘弹性 1 自组装胶束 1 自组装 1 聚噻吩 1 碘离子 1 石墨烯 1 电荷转移 1 检测 1 嵌段共聚物 1 分子聚集体 1 共轭分子刷 1 site - specific adsorption 1 rop 1 resistance of protein adsorption 1 polymer brush 1 ph响应 1 pegylated 1 pattern polymer 1 kumada催化-转移缩聚反应(kctp) 1 biocom-potantility 1 arget atrp 1
2008年 序号 1 2 3 4 5
科研热词 静电自组装 阳离子化功能化 端磺酸基聚苯乙烯 原子转移自由基聚合 sio2

人类摆脱摩擦困扰的新技术——超滑技术

人类摆脱摩擦困扰的新技术——超滑技术

人类摆脱摩擦困扰的新技术——超滑技术李津津;雒建斌【摘要】随着工业迅速发展,能源消耗的大幅增长与资源匮乏之间的矛盾日趋严重,因此,提高能源利用效率就显得非常重要.摩擦是消耗能源的重要途径之一,而超滑技术的出现能够大大提高运动系统的能源利用效率.超滑作为摩擦学的一个新领域,通常指两个物体表面之间的滑动摩擦系数在0.001量级或者更小的润滑状态.自从20世纪90年代初提出超滑概念,它就吸引了摩擦学界、机械学界、物理学界和化学界研究者的广泛关注.他们一方面从理论上研究超滑的产生机理,另一方面从实验上探索超滑材料的特性.在过去的20年里,关于超滑的研究已经取得了很大的进展.本文将介绍国内外超滑技术的最新研究进展,并对未来超滑技术的应用进行展望.【期刊名称】《自然杂志》【年(卷),期】2014(036)004【总页数】8页(P248-255)【关键词】摩擦;超滑;固体超滑剂;液体超滑剂【作者】李津津;雒建斌【作者单位】;中国科学院,清华大学摩擦学国家重点实验室,北京100084【正文语种】中文在机械系统中,包括动力单元(电机、发动机等)、连接机构(螺旋副连接、搭接、销接等)、传动机构(轴承、齿轮、液压阀门等)和执行机构(抓取、切削、模压等),广泛存在着零部件之间的摩擦和磨损。

这些摩擦和磨损会造成大量的能量损耗和机械零部件的失效,从而影响机械设备的使用效率和寿命。

更为严重的是,当出现润滑失效和过度磨损时,还会造成恶性的机械事故。

据统计,摩擦消耗掉全世界1/3的一次性能源,约有80%的机械零部件都是因为磨损而失效,而且50%以上的机械装备的恶性事故都是起因于润滑失效。

在大多数发达的工业国家,比如美、日、英、德等,每年与摩擦和磨损相关的能量耗散和材料损失费占到整个国民生产总值的2%~7%[1],而在中国,每年因摩擦磨损造成的损失占中国国民生产总值的4.5%。

按中国2013年国民生产总值58万亿元计算,中国2011年摩擦磨损造成的损失约为2.6万亿元。

刷状聚合物定义

刷状聚合物定义

刷状聚合物定义《关于刷状聚合物定义,咱也唠唠》嘿,朋友们!今天咱来聊聊这个听起来有点高大上的“刷状聚合物”定义。

说起这玩意儿,可能很多人一开始会是一脸懵,啥是刷状聚合物啊?别急,让我用接地气的话给大家好好唠唠。

咱就把刷状聚合物想象成一把特别的刷子吧。

它可不是咱平常打扫卫生那种普通刷子哦,它可是充满了科技感和神秘感呢!这把“刷子”的刷毛啊,就是那些从主干上伸出来的各种小分子链。

这些小分子链就好比是一根根细软的毛发,整整齐齐地排列在那。

简单来说呢,刷状聚合物就是有着一个主干,然后主干上挂满了密密麻麻的这些“刷毛”。

就好像一个大树干上长满了无数的小树枝一样。

你说这神奇不神奇呀!这下是不是有点感觉啦?你可能又要问了,那这刷状聚合物有啥用呢?嘿,这用处可大了去了!就拿材料领域来说吧,它就像一个超级英雄,可以让材料变得更坚韧、更耐磨,就跟给材料穿上了一层超级铠甲似的。

而且哦,它还能在生物医学领域大显身手呢。

可以帮助药物更好地传递,就像是个药物小快递员,把药精准地送到该去的地方。

这下大家知道它的厉害了吧。

哎,想象一下,如果我们的生活中没有这神奇的刷状聚合物,那得少了多少有趣的事情啊!没有它帮忙改造材料,那些我们经常使用的东西可能就没那么耐用、那么好用了;没有它协助药物传递,那治病可能都会变得更加艰难。

哈哈,是不是突然觉得刷状聚合物就像是隐藏在我们生活背后的小魔法师呀!虽然我们平时可能不太注意它,但它却一直在默默地发挥着重要作用呢。

所以啊,可别小看了这些看似高深难懂的科学名词。

其实它们都和我们的生活息息相关,就像这个刷状聚合物,说不定哪天你用的某个东西里就有它的功劳呢!怎么样,经过我这么一唠,大家对刷状聚合物的定义是不是有了更直观、更有趣的认识啦?下次再听到这个词,可别再一头雾水啦,咱也能跟别人好好唠唠它呢!。

活性聚合 (ATRP)简介


(3)ABC 型三嵌段共聚物
以单官能团小分子引发剂,通过ATRP 反应合成单体A 的均聚物,然后作为大分 子引发剂,引发单体B 的 反应,然后再引发单体C 的ATRP 反应,得到ABC 型三嵌 段共聚物。ABC 嵌段共聚物具有形成纳米形态的潜力,具有有趣的化学和物理性质。 利用不同分子量的PEO 大分子引发剂,通过DMA 和DEA 单体的连续ATRP 反应,合成了 聚[环氧乙烷-2-(二甲氨基) 乙基甲基丙烯酸酯-2-(二乙氨基) 甲基丙烯酸酯](PEODMA-DEA) 三嵌段共聚物(见图6) ,并研究了pH 诱发胶体自组装和胶束的尺寸与胶体 的稳定性核交联的影响。该聚合物在低pH 下溶解于水溶液中;pH = 7.1 时,出现胶束 化现象,形成三层“洋葱状”胶束,含DEA 核、DMA 内核与PEO 外晕。最近他们又采用 ATRP 技术,PEO 大分子引发剂首先与2-(二乙氨基) 乙基甲基丙烯酸酯(DEA) 聚合,然 后与2-羟乙基丙烯酸酯(HEMA) 的“一锅法”合成了三嵌段共聚物PEO-PDEA-PHEMA , 通过HEMA 嵌段上羟基的酯化形成相应的PEO-PDEA-PSEMA 两性离子三嵌段共聚物。在 室温下,通过调整溶液的pH 值,两性离子的PEO-PDEA-PSEMA 三嵌段共聚物形成三种胶 束聚集态。
在高密度下聚合链从基质表面垂直伸展开每条聚合链像刷子上的一根毛其微观形态如图1所示近年来atrp法在聚合物刷的制备中得到了广泛应用首先在不同的基体表面如固体球形分子以及大分子表面引入烷基卤代烃引发剂然后进一步在其表面引发聚合可以得到具有不同组成聚合度和形状的聚合物例如用atrp法在硅片表面制备了低表面能的23456一五氟苯乙烯聚合物刷利用椭圆偏正光测厚仪接触角测定仪和x射线光电子能谱仪对薄膜结构进行了表征结果表明随着聚合时间的延长聚合物刷的厚度不断增加反应16h后薄膜厚度增长变慢接触角数据证明引发剂已组装在硅片上制备了聚合物刷

聚合物分子刷的合成与应用


图! "#$ % !
[!$ ] 大单体聚合法制备 "#" 为侧链的分子刷
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[!$ ] “ 843.(,’8 ()4-28)”
[ ] %1)/,7( 等 !9 还以末端含 有 聚 苯 乙 烯 和 聚 乙 烯
元上, 高密度地、 通过不同联接方式接枝上新的聚合物 侧链 而形成 的刷 形接枝 共 聚 物, 即聚合物分子刷的研 究进展。主要介绍聚合物分子刷的三种合成途径, 即 “大 单体聚 合法” , “ 从主链 接枝 法” 及 “接 枝 到 主 链 法” , 并对不同路线的特点进行分析, 同时对分子刷在制备纳米杂化材料、 纳米导线及智能材料等方面的应用进行 了综述。 关键词 分子刷 聚合反应 可控自由基聚合 文献标识码:< 树枝状大分子 中图分类号:678% ;9:8;8 文章编号:%""#’!;%= (!""7) ">?;’"$8$’%%
起步较晚, 各种可 控 自 由 基 聚 合 反 应 技 术 的 成 功 发 现为 聚 合 物 分 子 刷 的 研 究 提 供 了 有 效 的 合 成 途
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第 !$ 卷
[ !"] 径 。所谓聚 合 物 分 子 刷 是 指 作 为 侧 链 的 聚 合 物
分子量分布。然 而 在 制 备 聚 合 物 分 子 刷 的 过 程 中, 随着接枝密度的增大, 支链间的排斥力也越来越大, 因而造成了接枝密度小等缺点; 同时, 在反应过程中 由于侧链远远过 量, 因此反应后产物的提纯也存在 一定的困难。

聚合物分子刷及其功能材料

聚合物分子刷及其功能材料一、引言聚合物分子刷是一种具有特殊结构和功能的材料,在科学研究和工程应用中具有广泛的应用前景。

本文将对聚合物分子刷以及其功能材料进行详细的介绍和探讨。

二、聚合物分子刷的基本概念和结构2.1 聚合物分子刷的定义聚合物分子刷是由聚合物链构成的具有高度规律排列的分子结构,它们垂直于基底表面,并且具有高度可控的链长和密度。

2.2 聚合物分子刷的结构特点聚合物分子刷的主要结构特点包括: 1. 高度规则的排列:聚合物链在基底表面上呈垂直排列,形成类似刷子的结构。

2. 可控的链长和密度:聚合物分子刷的链长和密度可以通过调控聚合物的分子量和基底表面的处理方法来实现。

2.3 聚合物分子刷的制备方法聚合物分子刷的制备方法多种多样,常见的制备方法包括: 1. 环氧乙烷开环聚合法:通过环氧乙烷开环聚合制备聚合物分子刷。

2. 原子转移自由基聚合法:采用原子转移自由基聚合的方法制备聚合物分子刷。

3. 表面引发聚合法:利用表面上引发剂的存在,在基底表面上生成聚合物分子刷。

三、聚合物分子刷的功能材料3.1 高分子功能材料聚合物分子刷常被用作高分子功能材料的载体,具有以下功能: - 生物医学应用:聚合物分子刷可以用于制备生物医学领域的功能材料,如药物传递系统、生物传感器等。

- 光电材料:聚合物分子刷可以用于制备光电功能材料,如光电转换器件、光学波导等。

- 纳米材料:通过调控聚合物分子刷的结构和性质,可以制备纳米粒子、纳米线等纳米材料。

3.2 智能功能材料聚合物分子刷还可以用于制备智能功能材料,包括: - 温度响应材料:聚合物分子刷可以在不同的温度下发生形态转变或传递荷电性质,实现温度响应功能。

- pH响应材料:聚合物分子刷可以通过调整pH值来改变自身的形态或性质,实现pH 响应功能。

- 光敏感材料:聚合物分子刷可以在特定波长的光照下发生形态转变或传递荷电性质,实现光敏感功能。

3.3 其他功能材料聚合物分子刷还具有其他功能,如: - 抗粘附材料:聚合物分子刷具有独特的结构和表面特性,可以实现抗粘附功能,广泛应用于防污染、防粘附等领域。

双峰聚合物分子刷的层化机理

wh c r n g o g e me twi t o e f m o x e me t n o t ro s i h we e i o d a r e n m s r h o b t epr h i n sa d M n e Ca l i lt n . d t e i c e s f mu a i s An r a e o o h n
双 峰 聚 合物 分 子刷 的层化 机理
孙 酤 , 宋 海 华
307) 00 2
(天津理工大学化学化工学院, 天津
308; 。 0 3 4 天津大学化工学院, 天津
摘要: 建立了用 于模拟双峰 聚合物分- SNN结 构的 自洽场理 论. 模拟结果表 明, 良溶剂条件能够促使双 峰聚合 物分子刷裂分为 内外两个亚分子层, 中短链居于 内分 子层 , 其 而长链伸展到外 分子层. 系溶解性 的加 强不 仅使 体 聚合物 的密 度分布逐渐趋近强分凝理论 的解析结果, 而且加大 了分子链 的伸展和链段 的局部取 向程度 . 分子链 接枝 密度 的增加能够促使分子刷 的层化, 并且在 良溶剂区域, 不同接枝密度的分子链密度 分布可 以回归到 同一 条主线. 良溶剂条件下, 在 长链 的聚合度对短链 的密度分布影 响不大, 但能够导致长链 向外分子层扩展. 关键词: 聚合物分 子刷 ; 自洽场理论 ; 层化; 形态学
s g n s M o e v r h e e lr e n f g a t g d n i e a i tt s t e s ai c t n o r s e .I o d s l e t e me t . r o e ,t n ag me to r f n e s s f cl ae t t i a o fb h s n g o o v n i i t i h r f i u c n mo . e st r flswi i e n o a r f n e s is C U d f n o t e s me ma trc r e Ad i o al . o d n d n i p o e t d f r tt tlg a t g d n i e O l lo t a se u v . d t n l y i h i e i t h i y p lme z t n i d x o o g c an ly n i o tn o e i t t hn fl n h n , u th s l t fe t o o y r ai n e fl n h i s p a s a mp ra tr l n s e c i g o o g c a s b ti a i l e f c n i o r i te
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