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您现在的位置:中国聚合物网 > 全站 > PNP 纳米粒子 的搜索结果 共有结果738,当前从第441条到第450条,本次搜索耗时0.0312503
 
磁性P(St-co-NaAA)/Fe3O4复合微球的制备与表征
关键字:聚(苯乙烯-丙烯酸)微球,Fe3O4 纳米粒子,化学沉积
采用无皂乳液聚合的方法合成了表面带有功能性基团羧基的聚(苯乙烯-丙烯酸)(PSA)微球,经NaOH溶液处理,使微球表面的-COOH转化为-COO-,从而变为带有一定电负性的聚(苯乙烯-丙烯酸钠)(PSSA)种子微球。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15155
 
碲化镉超粒子的合成及其对铜离子和银离子的选择性检测
关键字:碲化镉纳米粒子,超粒子,荧光,检测
利用荧光半导体纳米粒子对高毒性重金属离子的检测成为了现在的研究热点。但是在检测后纳米粒子的分离问题一直未得到解决。基于这一问题,我们通过油/水微乳液的方法合成了以碲化镉纳米粒子为基础的超粒子。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15142
 
四氧化三铁磁性纳米粒子的聚多巴胺表面修饰
关键字:四氧化三铁,多巴胺,聚多巴胺,表面修饰
利用共沉淀法制备四氧化三铁磁性纳米粒子,多巴胺在其表面自动氧化聚合形成以四氧化三铁为核,聚多巴胺为壳的核/壳结构纳米粒子。利用透射电子显微镜、X射线衍射、傅立叶红外光谱、热重分析和振动样品磁强计对其结构和磁性能进行了表征与测量。结果表明,聚多巴胺包覆后的四氧化三铁磁性纳米粒子表现出超顺磁性,并且具有较高的饱和磁化强度59.4 emu/g。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14970
 
聚合物/无机纳米粒子胶体复合微球的制备
关键字:胶体复合微球,草莓型,核-壳型,不对称型
聚合物/无机纳米粒子胶体复合微球是以聚合物和无机纳米粒子为构筑单元,通过非共价键为驱动力形成的新的组装体结构。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14877
 
聚氯乙烯包覆SiO2纳米粒子的制备及性质研究
关键字:聚氯乙烯,纳米二氧化硅,表面修饰
本文使用r-氨丙基三乙氧基硅烷(APTES)修饰纳米SiO2粒子,使SiO2表面含有可反应的活性胺基。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14796
 
含氮超支化聚合物和纳米粒子的合成及表征
关键字:超支化聚合物,叔胺,荧光,细胞成像,痕量分析
早期的研究工作己经证明在紫外光照射下,叔氮会激发至Rydberg 激发态,从而发射荧光。通常,三甲胺和三乙胺等化合物观察不到,或观察到非常弱的荧光。这是因为该激发态对环境非常敏感,通过分子或原子间碰撞等原因回到基态,使荧光淬灭。最近又发现,蛋白的发光是与叔氮有关。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14121
 
纳米粒子的高分子二元共混体系动力学研究
关键字:耗散粒子动力学;高分子共混物;相分离动力学
相关实验与理论工作表明,各向异性的纳米粒子如:纳米棒,只要与一种组分相亲,就能有效的降低相分离的速度,并能阻止混合物发生完全相分离。
http://www.polymer.cn/research/dis_info12107
 
静电纺丝法制备聚合物/氧化硅纳米复合纤维
关键字:电纺丝 氧化硅 纳米粒子 复合材料 纤维
聚合物的高性能、高功能化研究是近年来高分子材料理论与应用研究领域热点。无机纳米粒子具有许多独特的性能和特性,是材料改性的重要方法之一。因此,聚合物/无机纳米复合材料的制备受到广泛的关注。
http://www.polymer.cn/research/dis_info11062
 
聚酰亚胺/SiO2复合超疏水涂层的制备
关键字:聚酰亚胺,疏水SiO2纳米粒子,超疏水, 接触角
本文开发了一种利用商业化的疏水SiO2纳米粒子和聚酰胺酸涂料一步共混制备聚酰亚胺/SiO2复合超疏水涂层表面的方法,研究了疏SiO2纳米粒子添加量对复合涂层表面形貌和和润湿性能的影响,并考察了复合超疏水涂层的耐溶剂性能、耐刮伤性能和自清洁性能。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10933
 
树枝状聚醚-聚乳酸纳米粒作为牛血清蛋白载体研究1
关键字:两亲性共聚物 纳米粒子 牛血清蛋白 释放
通过经典的酰胺反应得到树枝状聚醚-聚乳酸共聚物具有毒性低和较好的生物相容性[1]。结构上对共聚物进行了核磁和红外的分析,充分证明了共聚物的合成。这里通过纳米沉淀法制备了共聚物纳米粒子[2],如图1所示。通过透射电镜观察了纳米粒子的结构呈球状(图2),纳米粒子粒径通过DLS测得在100nm-200nm之间。通过对BSA释放的研究得到纳米粒子对蛋白有较好的缓释作用。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10630
 
 
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