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PNP 纳米粒子
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的搜索结果
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壳聚糖基甘草酸
纳米粒子
的制备和表征
关键字:壳聚糖基甘草酸
纳米粒子
最近聚合物
纳米粒子
已经广泛的被用作药物载体。
纳米粒子
在药物靶向方面具有特殊的作用,一些研究者发现,
纳米粒子
穿过肠上皮细胞的数目大于微球。由可生物降解和生物相容性的聚合物制备纳米米粒子的研究日益受到生物医药学领域的重视,这种聚合物
纳米粒子
可控释药物,避免药物降解和泄露。
http://www.polymer.cn/research/dis_info3302
软物质与新兴软全消光纤维——
纳米粒子
在纤维中的分布
关键字:
纳米粒子
当纤维中含有两种尺度的微粒,且其中一种是纳米尺度时,纳米李子将如何分布是一个没被人注意的问题。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2808
磁性四氧化三铁
纳米粒子
的3D自组装
关键字:磁性
纳米粒子
退火处理 3D 自组装
在过去的几十年中,磁性
纳米粒子
由于其优越的磁学性能和广泛的应用受到了广泛的关注。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2661
CdS
纳米粒子
的LB膜自组装研究
关键字:CdS
纳米粒子
LB膜 杯芳烃
采用杯[8]衍生物的LB膜成功制备了尺寸可控的CdS纳米微粒。并用AFM、吸收谱、PL谱对其表面形貌和光学性能进行了研究。吸收谱表明循环1次时CdS
纳米粒子
的吸收边为425nm,这个值同体材料的520nm相比发生了明显的蓝移。随着循环次数的增加,CdS
纳米粒子
的吸收边逐渐红移,当循环3次时,其吸收边已经移到475nm,这表明
纳米粒子
的粒径在逐渐长大。CdS
纳米粒子
的PL谱表明,随着循环次数的增加,其发射峰值逐渐红移,这可能是由于量子尺寸...
http://www.polymer.cn/research/dis_info297
Fe3O4
纳米粒子
的制备及微量热应用研究
关键字:Fe3O4
纳米粒子
油酸 微量热
采用化学共沉淀法制备出了可达到纳米级分散的Fe3O4
纳米粒子
,讨论了产物的结构,粒径分布、磁性能及制备过程中工艺条件的控制,并利用等温微量热检测仪测量了Fe3O4和油酸-乙醇溶液之间的吸附热,分析了两者之间的吸附机理。
http://www.polymer.cn/research/dis_info275
CdS
纳米粒子
的LB膜自组装研究
关键字:CdS
纳米粒子
LB膜 杯芳烃
采用杯[8]衍生物的LB膜成功制备了尺寸可控的CdS纳米微粒。并用AFM、吸收谱、PL谱对其表面形貌和光学性能进行了研究。吸收谱表明循环1次时CdS
纳米粒子
的吸收边为425nm,这个值同体材料的520nm相比发生了明显的蓝移。随着循环次数的增加,CdS
纳米粒子
的吸收边逐渐红移,当循环3次时,其吸收边已经移到475nm,这表明
纳米粒子
的粒径在逐渐长大。CdS
纳米粒子
的PL谱表明,随着循环次数的增加,其发射峰值逐渐红移,这可能是由于量子尺寸...
http://www.polymer.cn/research/ct_info115
多巴胺修饰Fe3O4磁性
纳米粒子
的研究
关键字:Fe3O4磁性
纳米粒子
,聚多巴胺
Fe3O4磁性
纳米粒子
具有许多特殊的物理和化学性能,但是未改性的Fe3O4磁性
纳米粒子
进入体内会引起血浆蛋白的非特异性吸附,从而被清除。同时,由于其比表面积大、易团聚、易被氧化等缺陷,极大地限制了应用。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14961
生物
纳米粒子
的可控组装
关键字:生物
纳米粒子
,烟草花叶病毒,可控组装
植物病毒作为一种特殊的生物大分子组装体系,是介于生命体和非生命超分子聚合物之间的一种特殊纳米结构单元。
http://www.polymer.cn/research/dis_info12159
一步法制备聚蔗糖基
纳米粒子
关键字:聚蔗糖 丙烯酸
纳米粒子
自组装
糖基
纳米粒子
由于具有良好的亲水性,生物相容性和生物降解性,因而在生物、医药、精细化工等方面具有广泛的应用[1]。糖基
纳米粒子
的制备工艺有很多种,其中自组装法是一种重要的水相高分子纳米制备方法。但由于传统的自组装法制备过程中不可避免的要引入有机溶剂,同时制备过程也较繁琐[2]。因此,为了克服上述缺点本课题组采用一步法,以聚蔗糖和丙烯酸单体为起始原料制备聚蔗糖基
纳米粒子
。这种方法一步得到具有较高固含量的聚蔗...
http://www.polymer.cn/research/dis_info9958
温度和pH敏感的Au-Pd双金属
纳米粒子
关键字:温度 pH 双金属
纳米粒子
本文通过RAFT合成嵌段共聚物PNIPAm-b-P4VP。然后利用一步法还原AuCl4- 和PdCl2的混合溶液,由于双硫脂和4VP与金属有很强的相互作用,共聚物将连接在金属粒子的表面,从而形成了以双金属粒子交联的P4VP为核,PNIPAm为壳的纳米复合粒子。
http://www.polymer.cn/research/dis_info8727
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