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PNP 纳米粒子
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微生物合成金属
纳米粒子
研究进展
关键字:
纳米粒子
,微生物,生物合成,进展
当前金属
纳米粒子
主要采用物理和化学方法合成,但微生物也能合成金属
纳米粒子
,与常规方法相比,微生物合成金属
纳米粒子
不仅可大量减少还原剂的用量和降低能源成本,而且不污染环境。综述了国内外使用微生物合成金属
纳米粒子
的研究进展。
http://www.polymer.cn/research/dis_info6693
聚合物/
纳米粒子
热电复合材料
关键字:导电聚合物,
纳米粒子
,热电效应
热电材料是一种利用固体内部载流子运动实现热能和电能直接相互转换的功能材料,这一相互转换过程表明热可以致电,而同时电反过来也能转变成热或者用来制冷。热电材料发电或者制冷过程均不需要传动部件或者传输媒介、无污染、无噪声,尺寸小、重量轻,并且具有作用速度快,性能可靠,使用寿命长,易控制等优点。热电效应是Seebeck 效应、 Peltier 效应、Thomson 效应共同作用的结果,同时还遵循基本的Ohm ...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4530
水溶性磁光复合微凝胶的制备
关键字:微凝胶,磁性
纳米粒子
,荧光
纳米粒子
近年来,半导体荧光纳米晶,如CdTe,由于其特殊的物理、化学性质,吸引了人们的广泛关注[1-3], 并已作为新一代荧光标记物开始被广泛应用于光学、生物、医学等领域。磁性
纳米粒子
,如Fe3O4,是另一种非常重要的纳米材料。它具有不同于原子和体相材料的特殊的磁性质,在生物、医药、临床等多个领域都具有广泛的应用价值[4]。微凝胶由于其内部特殊的交联结构,具有如溶胀性、刺激响应性等优良的性质。近年来随着纳米科技的发展...
http://www.polymer.cn/research/dis_info3968
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
纳米粒子
增韧增强聚丙烯的研究
当丰田公司二十多年前推出粘土/尼龙-6 纳米复合材料时,人们普遍认为这是一项革命性技术,将全面替代微米尺度复合材料。随着时间的推移,人们逐渐发现在硬质聚合物中添加具有低长径比的纳米填料(如粘土、纳米颗粒等),并不能轻易获得性能提高。通常而言,由于纳米无机填料自身的高刚性,很容易实现复合体系的模量增加。
http://www.polymer.cn/research/sy_info16900
毛细管电泳研究单个
纳米粒子
的运动
我们将DFM与CE装置联用,实时、可视化地研究了单个AuNPs在毛细管柱中的运动情况。以十六烷基三甲基溴化铵( CTAB)和十二烷基硫酸钠(SDS)保护的AuNPs为目标分析物,初步的实验数据表明带不同电荷的AuNPs具有不同的运动速度。分离高压及运行缓冲溶液的pH值对单个AuNPs运动行为的影响结果表明带正电的CTAB-AuNPs比带负电的SDS-AuNPs具有更大的运动速度,前者可以赶上并超越后者。实验结果可视化地证明了...
http://www.polymer.cn/research/sy_info15869
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