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PNP 纳米粒子
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胍纤维素的合成及其在生物相容性
纳米粒子
及绿色有机催化上的应用
关键字:离子液体,生物基聚合物材料,胍纤维素,纳米金属,生物医用材料
纤维素是大自然通过光合作用合成的可再生聚合物资源,具有可再生、可生物降解、良好的生物相容性、易改性等特点[1]。然而,天然纤维素具有较高的结晶度,不能溶于传统的有机溶剂,不能熔融加工,因此,其溶解、衍生化一直是纤维素高值化利用的重要方向。离子液体是最近发展起来的一类纤维素的良好溶剂,广角X射线衍射( WAXD)研究发现,溶解过程伴随着纤维素晶体结构不可逆的I型向Ⅱ型无定形结...
http://www.polymer.cn/research/dis_info17475
胺基功能化Fe3O4-高分子纳米水凝胶的光化学法制备和形成机制
关键字:胺基磁性
纳米粒子
;光化学合成;高磁含量;聚乙二醇;激光光解
以烯丙基胺为单体,采用光化学法制备了核壳型胺基功能化的Fe3O4-高分子纳米水凝胶(AMMNG),借助FTIR、TGA、TEM、PCS、VSM等对其表征,考察了反应因素对产物尺寸分布的影响,并借助激光光解-瞬态吸收装置研究了Fe3O4与有机胺的相互作用。
http://www.polymer.cn/research/dis_info16260
剪切场下纳米SiO2选择性填充对PA6/PS不相容共混物分散相形态演变动力学的影响
关键字:不相容共混物,SiO2
纳米粒子
,形态演变,剪切流场
利用无机粒子改性不相容高分子共混物是实现材料微观结构调控与性能优化的有效途径。本文以考察外加无机粒子对不相容共混物分散相在剪切场下的凝聚和破碎动力学的影响为目标,采用在线剪切可视化系统研究了纳米SiO2粒子选择性填充在PA6分散相的PA6/PS(20/80)共混物在流场下的形态演变。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15920
具有环境友好抗菌作用的双亲短肽螺旋纳米线的矿化
关键字:双亲短肽,自组装,银
纳米粒子
,环境友好,抗菌
银
纳米粒子
具有较强的抗菌性能,并且对人体细胞毒害性小,因而引起了人们的广泛关注。然而,银
纳米粒子
在空气中容易聚集并使其丧失抗菌能力,这个缺点限制了它在生物医药领域的进一步应用。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15625
具有高载药量的pH-响应性阿霉素载药
纳米粒子
的研究
关键字:纳米药物,pH响应性 ,阿霉素,载药量,聚氨基酸
传统化疗药物在正常组织和肿瘤之间缺乏特异性,使其临床应用受到很大限制。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15404
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
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