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您现在的位置:中国聚合物网 > 资料 > PNP 纳米粒子 的搜索结果 共有结果714,当前从第31条到第40条,本次搜索耗时0
 
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/dis_info18420
 
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/dis_info17583
 
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
 
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/dis_info18420
 
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/dis_info17583
 
纳米粒子的不对称修饰与可控组装
控制纳米构筑单元的组装是发展纳米材料和器件的关键问题之一,近年来发展了一系列针对纳米粒子的不对称修饰方法,为可控组装纳米粒子提供了一种新颖而有效的策略。这些方法可以将本身各向同性的纳米粒子修饰成各向异性,使得常见的功能性纳米粒子成为所需的构筑单元。本文旨在结合最近一些创新性的研究成果,介绍并总结纳米粒子不对称修饰的方法以及基于此的可控组装,讨论了当前研究中的主要发展方向和仍需要解决的问题,并对其应用前景...
http://www.polymer.cnt//ss/yuanjinying/publicationsshow_3349.html
 
纳米粒子的等离子吸收在聚合物太阳电池中的应用
关键字:聚合物太阳电池,等离子吸收,金纳米粒子
将太阳能直接转化为电能是解决当今世界日益严重的能源和环境问题的一条重要途径。聚合物太阳电池具有成本低廉、制备工艺简单、柔韧性好等优点,因此受到广泛关注。然而聚合物太阳电池的能量转化效率与无机太阳电池相比仍然较低,是制约其实用化的一个重要原因。影响聚合物太阳电池效率提高的一个重要因素是其活性层的吸收厚度远大于激子的扩散长度,导致活性层必须牺牲对光的吸收来保证激子的有效扩散。
http://www.polymer.cn/research/sy_info16699
 
纳米粒子在细胞内化过程中的旋转机制研究
关键字:磷脂膜,纳米粒子,细胞内化,旋转,计算机模拟
纳米粒子是向细胞输运基因、药物的最佳载体之一。近年来人们逐步认识到,充分利用粒子的几何性质,可大大提高纳米粒子药物输送的能力,并降低其对细胞的毒副作用。但同时,几何性质也会使纳米粒子与细胞的相互作用变得复杂,从而阻碍了人们对两者分子作用机制的理解和对纳米粒子实际应用的进一步探索。在本文中,我们采用耗散粒子动力学方法研究了几何纳米粒子吸附到磷脂膜表面后或被膜包裹时的旋转行为。模拟结果表明,在两者相互...
http://www.polymer.cn/research/sy_info16415
 
硫醇修饰的金纳米粒子形成机理的理论研究
关键字::硫醇修饰,金纳米粒子,机理
本文用DFT理论方法研究了硫醇修饰的金纳米粒子的合成机理并讨论了溶剂以及季铵盐对反应机理的影响。在极性较强的溶剂中,能够很容易的生成[AuISR]n聚合物。而在极性弱的溶剂中,生成的 [Cl…AuCl(HSR)]前体较难形成[AuISR]n聚合物。而且同等条件下,随着溶剂极性增强,反应能垒和反应能量逐渐降低。季铵盐作为两相反应的相转移催化剂,能够显著的降低反应能垒和反应能,并能在一定程度上阻碍[AuISR]n聚合物的生成。
http://www.polymer.cn/research/sy_info16386
 
 
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