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PNP 纳米粒子
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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
含
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
超顺磁性Fe3O4纳米核磁共振造影剂的制备
关键字:超顺磁性
纳米粒子
表面改性 核磁共振
超顺磁性Fe3O4(SPION),一种新型的磁共振阴性对比剂,具有生物相容性、超顺磁性、
纳米粒子
表面效应,使其在生物医学领域具有广泛的应用前景[1-3]。目前,SPION作为磁共振造影剂的研究热点,与以往采用的GD - DTPA 阳性MR 造影剂对比,SPION具有肝脏特异性[4],即主要由肝脏正常组织中的枯否氏细胞吞噬,而肿瘤组织由于缺乏该类细胞,使得SPION在肿瘤部位含量低,从而可通过磁共振检测将正常与病变组织区分开...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10623
Pickering 乳液表面ATRP 方法接枝PHEMA 聚合物刷的研究
关键字:ATRP,微胶囊,
纳米粒子
,Pickering乳液
Pickering乳液是一种以胶体粒子代替表面活性剂为稳定剂的乳液。形成的乳滴表面由紧密的胶体粒子组成,粒子单层有序紧密地排列在乳滴的表面。通过凝结、交联等方法固定有序排列的胶体粒子,可以得到新型微胶囊(胶体体)。这种微胶囊可以应用于活细胞、酶及药物等传输体系。以ATRP引发剂分子修饰后的胶体粒子制备Pickering 乳液,然后在胶体粒子表面接枝交联PHEMA 聚合物刷,可以得到结构新颖的有机/无机杂化微胶囊。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10614
乙酰普鲁兰及载表阿霉素乙酰普鲁兰
纳米粒子
的制备、表征和体内生物效应研究
关键字:乙酰普鲁兰
本研究首次合成乙酰基取代度相对较小的乙酰普鲁兰,考察应用溶剂扩散法制备的
纳米粒子
的单次给药毒性,并以表阿霉素为模型药物,考察了载药
纳米粒子
的药物代谢动力学特征,为进一步开发应用PA 作为纳米药物载体以及制备一种新的表阿霉素纳米制剂奠定实验基础。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10613
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