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基于磁诱导与超分子相互作用的微操作和三维结构的构筑
关键字:交替沉积自组装,磁控微操作,磁性
纳米粒子
,超分子作用力
交替层状自组装是构筑超分子体系的一种重要组装技术,其具有简单、快速、成膜质量高、适用范围广成核不受基底形状大小影响等一系列优点。
http://www.polymer.cn/research/dis_info12234
非水合成纳米氧化锆晶粒在紫外光固化涂层中的相行为研究
关键字:氧化锆
纳米粒子
、甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷、紫外光固化涂料、相行为
本文将非水合成的纳米ZrO2晶粒进行MPS改性,考察了其在不同单体、聚氨酯丙烯酸酯(PUA)低聚物中的相行为及其对有机涂层性能的本征影响规律。获得了
纳米粒子
表面特性与涂膜组分相容性的关系。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10899
聚乙烯吡咯烷酮-聚己内酯负载紫杉醇纳米微粒的制备及其体内抗癌活性的研究
关键字:聚乙烯吡咯烷酮 聚己内酯
纳米粒子
紫杉醇
本文以聚乙烯吡咯烷酮-聚己内酯为材料,采用了修改的纳米沉淀法制备了100 nm左右的近电中性
纳米粒子
,对紫杉醇的负载率大于25%,包封率大于85%。通过TEM对制备的纳米微粒的形貌和结构进行了考察,从图1可以看到,载药
纳米粒子
呈球形,分散无粘连。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10693
氨基环糊精-聚乙丙交脂缀合物的合成及其蛋白质释放系统研究
关键字:聚乳酸 环糊精 生物可降解高分子 牛血清白蛋白
纳米粒子
目前有许多制备聚合物
纳米粒子
的方法,如乳化-蒸发方法[1],盐析方法[2]和纳米沉淀方法。然而,前两种方法还存在着一些不足之处。这里,我们提出了基于纳米沉淀方法的一种新技术,用来运输蛋白质。按照传统方法将聚合物的有机溶液滴加到蛋白质的水溶液中,产生沉淀。用离心方法分离
纳米粒子
。这时,我们没有弃去蛋白质的上清液,而是通过加入蛋白质将上清液调整到适当浓度,用于下一次纳米沉淀。这样,几次反复纳米沉淀(RP-NP)之后...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10591
黄色高分子染料
纳米粒子
的制备及在电泳显示中的应用
关键字:高分子染料 电泳粒子 分散聚合 明胶-阿拉伯胶微胶囊
以苯乙烯和1-丙烯酰胺基蒽醌为共聚单体,二乙烯苯(DVB)为交联剂,聚乙烯吡咯烷酮(PVP)为稳定剂,偶氮二异丁腈(AIBN)为引发剂,甲醇/水/吡啶混合溶剂为反应介质,通过分散聚合法制备了黄色高分子染料
纳米粒子
。以黄色高分子染料
纳米粒子
为电泳粒子,以明胶和阿拉伯胶为壁材,通过复凝聚法制备了微胶囊,在电场的作用下,黄色高分子染料粒子具有良好的电泳性能。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10151
阿霉素-白蛋白-葡聚糖
纳米粒子
的制备及其体外释放研究
关键字:阿霉素 白蛋白 葡聚糖 纳米凝胶 包埋与释放
白蛋白为球状蛋白,在自然界分布广泛,具有良好的生物降解性,生物相容性以及安全无毒,无抗原性[1]和肿瘤靶向作用 [2]。另外天然多糖葡聚糖具有类似PEG的性能,可以延长药物载体在体内的循环时间,在人体胃肠液不被降解[3]。阿霉素作为一种临床使用的抗癌药物,由于具有很强的心脏毒性从而使其在临床上的使用受到限制[4]。为了降低阿霉素的毒副作用,利用
纳米粒子
作为载药体系无疑是一个很好的解决方法。本文介绍了...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10093
纳米粒子
界面自组装及超结构多组分微球的制备
关键字:界面自组装,有机/无机杂化,核壳结构,悬浮聚合,纳米技术
胶体粒子可以代替表面活性剂作为乳液的稳定剂,所形成的乳液通常称为Pickering 乳液。在Pickering 乳液中,胶体粒子能够自发聚集在油水界面,隔开油相和水相,达到乳液稳定的目的。利用Pickering 乳液作为模板制备的功能微胶囊和超结构微球有着独特的结构,得到了研究人员的广泛关注。[1-3]最近,基于Pickering乳液的聚合技术也已经成为研究的热点,可以非常方便的制备有机/无机杂化材料。[4]所得杂化材料具有核-壳...
http://www.polymer.cn/research/dis_info9996
纳米二氧化硅填充自增强聚丙烯复合材料的制备与性能
关键字:自增强
纳米粒子
聚丙烯 加工工艺 力学性能
通过分子取向提高聚合物性能制备所谓“自增强”复合材料的研究近年来得到广泛关注[1],除具有较高的力学性能外,自增强复合材料由于组分的化学相似性, 给回收再利用带来很大的便利。而
纳米粒子
填充聚合物复合材料由于分散相的纳米尺寸效应,大比表面积和强界面作用,
纳米粒子
复合材料具有一般微米级填充聚合物所不具备的优异性能,甚低
纳米粒子
含量(≤2vol%)即可带来显著的增韧增强效应,并兼具重量轻、易加工等优点[2,3]。...
http://www.polymer.cn/research/dis_info9939
无机
纳米粒子
/POE-g-MAH/PA66复合材料的力学性能和形态研究
关键字:尼龙66 马来酸酐接枝POE 纳米高岭土 纳米SiO2 增韧
研究了改性纳米高岭土/POE-g-MAH/PA66和纳米SiO2/POE-g-MAH/PA66复合材料的力学性能和形态。结果表明:改性纳米高岭土、纳米SiO2分别与POE-g-MAH具有协同增韧PA66的效果。其中,PA66/POE-g-MAH/改性纳米高岭土配比为100/20/0.2时,复合材料的悬臂梁缺口冲击强度比PA66提高了730%,比PA66/POE-g-MAH(100/20)体系提高了156%。PA66/POE-g-MAH /纳米SiO2配比为100/30/0.1时,复合体系的悬臂梁缺口冲击强度比PA66提高了990%,比P...
http://www.polymer.cn/research/dis_info9935
纳米粒子
增强聚硅氧烷体系的动态流变行为研究
关键字:纳米碳酸钙,聚二甲基硅氧烷,流变行为,网络结构
由于综合性能优越,有机硅材料在航空、航天、电子电器、建筑、汽车机械、医疗卫生等方面有着广泛的应用。其中,低模量高延伸率有机硅密封胶具有高弹性、良好的耐水性能、优异的伸缩恢复性,特别适用于桥梁、道路、机场跑道等混凝土伸缩缝的密封,已成为近年来研究的热点。相对于SiO2填充聚硅氧烷制备密封胶而言,CaCO3粒子能够有效降低体系的模量,同时削减成本。而有关CaCO3填充聚二甲基硅氧烷(PDMS)的报导尚不多见。本文试图用流...
http://www.polymer.cn/research/dis_info8689
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