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PNP 纳米粒子
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基于赖氨酸和聚乙二醇的醚酯合成 及其环境相应性
关键字:聚氨酯,
纳米粒子
,温度敏感性,pH敏感性,阿霉素释放
研究发现,具有亲水链段和疏交替结构的聚醚酯其胶束化行为表出可逆的温度敏感性。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15355
基于主客体识别的刚性-柔性自组装聚集体用作基因传递载体的研究
关键字:自组装,
纳米粒子
,α-环糊精,基因传递
利用刚性-柔性复合物体系的自组装行为制备了聚合物空心
纳米粒子
,其中聚乙烯亚胺-单甲醚聚乙二醇共聚物(PEI-b-mPEG)中单甲醚聚乙二醇链段与α-环糊精(α-CD)包合形成体系的刚性部分。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15102
高活性SERS探针的合成与表征
关键字:聚(苯乙烯-丙烯酸),银
纳米粒子
,对氨基苯硫酚,表面拉曼,聚乙烯吡咯烷酮
本文报道了一种新型的聚合物核银
纳米粒子
壳的核壳结构复合微球的制备方法和其表面增强拉曼(SERS)活性的研究。首先以无皂乳液聚合方法制备了聚(苯乙烯-丙烯酸)微球(PSA),DLS结果表明该微球具有单分散性。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15096
光敏性高分子纳米微球的制备及其药物释放性能的研究
关键字:生物质,
纳米粒子
,光敏性,降解性,控制释放
高分子纳米微球可以作为载体用来负载和释放药物、蛋白质、催化剂等而被广泛地应用于生物医药、化学与环境工程领域。光响应具有易于控制和快速响应等优点,因而光敏感性的高分子纳米微球可以有效的实现药物的控制释放;在以往的报道中大多是采用不可降解的光敏性高分子纳米微球来研究其药物的控制释放,而其对生体和环境造成一定的负荷。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15015
基于聚合物软模板平行构筑贵金属月牙形
纳米粒子
/孔阵列
关键字:表面等离子共振,胶体晶体刻蚀,微接触印刷
近年来,由局域表面等离子体共振(LSPR)引起的光学现象受到越来越多的学者们的关注。利用贵金属这种特殊的性质,人们已经制备出了高灵敏度的生物传感器,同时LSPR 也是贵金属纳米结构所具有的特殊表面增强性质(如表面增强拉曼,表面增强荧光等等)的重要贡献之一。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14830
共轭高聚物/无机
纳米粒子
复合材料在本征微磁场作用下的光电效应
关键字:聚苯胺,硫化镉,微磁场,单线态,三线态
在本征微磁场的作用下,Fe3O4@PANI-CdS 光电活化层的光激发态性质会发生变化。实验表明,本征磁场对Fe3O4@ PANI-CdS 光电复合
纳米粒子
的光电流影响(MFEPC),是PANI-CdS 的1.14 倍。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13295
磁性多层膜修饰的玻璃纤维在外磁场诱导下的微操作及三维结构的构筑
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_info12241
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
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