阿昔洛韦脂质体超临界流体逆向蒸发制备研究

来源 :2014中国功能材料科技与产业高层论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xbh0820
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  利用超临界流体逆向蒸发过程制备了阿昔洛韦脂质体,并详细考察了工艺条件对脂质体粒径和包覆率的影响.研究结果表明:该过程可成功制备出平均粒径330nm、包覆率27.69%的阿昔洛韦药物脂质体.
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引言:膜引导骨再生技术是在骨缺损区放置一物理屏障,以阻挡生长速度较快的软组织先长入骨缺损区,影响骨修复效果,从而允许成骨性细胞优先迁移、增殖、生长、分化,达到骨再生、修复的目的。本研究组对所制备的双层结构的PLGA/I型胶原复合引导骨再生膜已进行了一系列的细胞学研究[1]。
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半导体中载流子的有效质量为能量对波矢求二次导数,因此弥散、尖锐的能带上的载流子的有效质量更小,迁移速率更高.p区元素的外层电子构型为ns2npl-5,该区元素之间构成化合物时,其电子轨道杂化类型为sp杂化,由于p轨道具有各向异性的特点,sp杂化能够形成弥散、尖锐的能带,产生有效质量更轻的电子和空穴,有可能获得高性能的光电材料.
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超级电容器和燃料电池等是理想的新型换能和储能设备;电极材料是其核心之一.通常电极材料大的内孔传输阻抗和扩散距离会导致大电流下初始电压降增大和可释放能量减少,直接影响设备性能.
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本文以Al2O3和TiO2为基础材料,对比了原子层沉积单一材料层和Al2O3/TiO2叠层等不同工艺条件下镀膜对阳极氧化铝衬底的封孔效果和抗腐蚀性能影响.SEM及染色实验表明原子层沉积工艺能够有效的进行阳极氧化铝材料的孔填充,并最终实现封孔.
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一维碳纳米材料(如纳米管和纳米纤维)在电化学储能、微电子器件和电化学传感器等领域具有重要的应用.石墨碳从微观角度可分为边平面碳和基平面碳,基平面碳具有很好的电子传输性能,而边平面碳具有很好的电化学活性.
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纳米尺度的催化过程已经被深入广泛研究.然后究其具体的细节而言距离实际应用还有很远的距离.特别是针对催化材料的稳定性.催化材料的可持续发展注重四个部分:(1)原料的获取需要容易和低廉;(2)制备过程简单和低廉,且可以批量合成和对环境无害;(3)催化剂材料高效率;和(4)催化材料在苛刻的反应条件下能够稳定.
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