如何测量巨分子
当光线穿过溶液中的此类分子时,一部分光线会被散射。 通过这种效应和其他效应,可以确定分子的重量以及它们的折叠程度
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当光线穿过溶液中的此类分子时,一部分光线会被散射。 通过这种效应和其他效应,可以确定分子的重量以及它们的折叠程度
新型催化剂控制着单体在链中连接时的方向。 这大大增加了可以构建到合成聚合物中的性能范围
固体聚合物材料可能是玻璃态、皮革态或橡胶态。 这些性质可以用聚合物分子的结构以及它们在固体中的组织方式来解释
最简单的聚合物有望成为最常见的。 直到最近,它还只能在非常高的压力下合成。 现在,借助催化剂,它可以在低压下制造
这种聚合物不是由人制造的,而是由植物制造的。 从木材或棉花中溶解出来后,它被重塑为人造丝和其他人造材料。 这些材料的重量仍然超过所有由合成聚合物制成的材料
作为活细胞的主要物质,这些巨分子具有相同的骨架。 每个分子都通过侧基、大小、折叠和形状的独特组合来适应其特定任务
这些聚合物似乎将生命物质的模式从一代传递到下一代。 它们的基本链由糖和磷酸盐连接而成。 反过来,碱基附着在糖上
蛋白质和核酸分子如何在原生质中组织起来? 根据电子显微镜提供的证据,这些分子似乎是更高级聚合物的单体