|
高分子/无机纳米粒子杂化材料
关键字:Nanocomposite, Hierarchical, Copolymer, Nanoparticle 高分子/无机纳米颗粒杂化材料由于其优异的性能引起了人们的广泛关注。例如,在高分子基体中加入少量无机纳米颗粒后,会使其力学性能、热学性能大幅度提高,从而进一步拓展高分子材料的使用范围。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13538 |
|
Fe3O4 纳米粒子表面聚合改性研究
关键字:Nanoparticle, Fe3O4, ATRP, Crosslinking reaction 最近几年来,磁性 Fe3O4 纳米粒子高分子材料包裹改性后在磁性共振成像,生物组织工程和药物释放,磁性药物的负载和释放等方面有着广泛的潜在应用,目前已成为磁性Fe3O4 纳米粒子改性研究的主要方向之一。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13309 |
|
多孔结构SiO2纳米粒子的仿生合成
关键字:多孔结构SiO2 受自然界生物矿化启发,模拟自然界硅的矿化过程,以天然或合成的聚胺类物质或多肽成分为模板,进行SiO2 的沉积是目前仿生合成的一大亮点。基于胺类分子/高分子的化学丰富性,种类和功能宽泛的纳米单元(无机,有机及生物)将可以被有序组装到这样的一个仿生合成的体系中。另外,体系中的基体材料SiO2具有非常好的生物相容性和化学稳定性,以及进一步化学或生物功能化的多样性。这样的功能性杂化材料将在生物技术(如标记、细...
http://www.polymer.cn/research/dis_info5782 |
|
磁性纳米粒子表面超支化聚乙烯共价接枝研究
作为一类后过渡金属催化剂,a-_亚胺钯(Pd-diimine)由Brookhart等于1995年首次报道,具有一系列独特的优点:首先,可以在温和的条件下催化乙烯或α一烯烃配位聚合,获得较高分子量的聚合产物;其次,在合适的条件下可催化乙烯或α一烯烃“活性”配位聚合,实现聚合物分子量的有效调控;再次,能催化乙烯进行链“行走”聚合,可在温和条件下(例如:0.1 MPa/35℃)以一步法聚合工艺获得超支化聚乙烯(HBPE),同时,也可以催化乙烯和...
http://www.polymer.cn/research/sy_info18264 |
|
磁性纳米粒子表面超支化聚乙烯共价接枝研究
作为一类后过渡金属催化剂,a-_亚胺钯(Pd-diimine)由Brookhart等于1995年首次报道,具有一系列独特的优点:首先,可以在温和的条件下催化乙烯或α一烯烃配位聚合,获得较高分子量的聚合产物;其次,在合适的条件下可催化乙烯或α一烯烃“活性”配位聚合,实现聚合物分子量的有效调控;再次,能催化乙烯进行链“行走”聚合,可在温和条件下(例如:0.1 MPa/35℃)以一步法聚合工艺获得超支化聚乙烯(HBPE),同时,也可以催化乙烯和...
http://www.polymer.cn/research/dis_info18663 |
|
寡聚赖氨酸 /铱(III)纳米粒子在细胞溶酶体环境下解离为小尺寸纳米粒子、小纳米粒子入核及其核内释药行为研究
关键字:药物载体,寡聚赖氨酸,铱,纳米粒子入核,核内释药 绝大多数的抗癌药物必须被送入细胞核中才能杀死,直接将含有抗癌药物的纳米粒子通过核孔送入细胞不仅能够高效地增加抗癌药物在细胞核内浓度,同时也够有效克服癌细胞的耐药性。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15537 |
|
高分子/无机纳米粒子杂化材料
关键字:Nanocomposite, Hierarchical, Copolymer, Nanoparticle 高分子/无机纳米颗粒杂化材料由于其优异的性能引起了人们的广泛关注。例如,在高分子基体中加入少量无机纳米颗粒后,会使其力学性能、热学性能大幅度提高,从而进一步拓展高分子材料的使用范围。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13538 |
|
Fe3O4 纳米粒子表面聚合改性研究
关键字:Nanoparticle, Fe3O4, ATRP, Crosslinking reaction 最近几年来,磁性 Fe3O4 纳米粒子高分子材料包裹改性后在磁性共振成像,生物组织工程和药物释放,磁性药物的负载和释放等方面有着广泛的潜在应用,目前已成为磁性Fe3O4 纳米粒子改性研究的主要方向之一。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13309 |
|
多孔结构SiO2纳米粒子的仿生合成
关键字:多孔结构SiO2 受自然界生物矿化启发,模拟自然界硅的矿化过程,以天然或合成的聚胺类物质或多肽成分为模板,进行SiO2 的沉积是目前仿生合成的一大亮点。基于胺类分子/高分子的化学丰富性,种类和功能宽泛的纳米单元(无机,有机及生物)将可以被有序组装到这样的一个仿生合成的体系中。另外,体系中的基体材料SiO2具有非常好的生物相容性和化学稳定性,以及进一步化学或生物功能化的多样性。这样的功能性杂化材料将在生物技术(如标记、细...
http://www.polymer.cn/research/dis_info5782 |
|
载金或银纳米粒子智能杂化微凝胶的合成、性能及其应用
关键字:智能杂化微凝胶,金纳米粒子,银纳米粒子,形态结构,合成,性能,应用
载金或银等贵金属纳米粒子(NMNPs)智能杂化微凝胶是一类结合了NMNPs和智能微凝胶两者独特性能的先进功能材料,它的最大特点是可通过外界刺激来调节NMNPs的多种性能,或通过测定其性能变化来感知外界刺激。本文从形态结构的角度将文献报导的载金纳米粒子或银纳米粒子智能杂化微凝胶分为四类:无规充填型、核壳结构型、表面覆盖型和夹层结构型,分别介绍了它们各自的特点和主要的合成方法。另外综述了这类智能杂化微凝胶的结构与...
http://www.polymer.cn/research/sy_info19373 |
|