地克珠利纳米乳剂的研制及质量考察

来源 :第六届中国纳米科技西安研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kk238bdii
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
研制地克珠利纳米乳,并对其质量进行初步研究。绘制伪三元相图进行处方筛选,考察地克珠利纳米乳的初步稳定性。制备的地克珠利纳米乳为淡黄色的澄清透明的液体,平均粒径为50nm,其中大部分的粒径范围在10~100 nm之间,地克珠利纳米乳为水包油(O/W)型纳米乳.地克珠利纳米乳剂性质稳定。地克珠利纳米乳制备简单,性质稳定,并能增加地克珠利在水中的溶解度。
其他文献
采用复合燃料爆燃法制备了不同晶形的纳米氧化锆粉末.研究了制备过程中影响纳米氧化锆性能的因素,重点讨论了组合燃料中不同组分及用量对纳米氧化锆晶相的影响,通过x衍射、扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)等手段对最终产品的性能进行了表征,借助热重分析对爆燃机理进行了探讨,建立了爆燃法制备纳米粉体的反应模型。结果表明:不同温度段铵盐分解所释放出气体的膨胀效应,实现了微晶间的有效阻聚.通过调节复合燃料各组
本文通过优化粘结剂和乙炔黑在锂离子电池电极中的含量,使天然石墨作为锂离子电池负极材料的可逆容量和循环寿命达到最优。利用自行设计的小型双电极模拟电池结构进行电化学测试.实验结果表明,当粘结剂的含量为8%和乙炔黑的含量为10%时,以石墨为负极材料的锂离子电池可逆容量达到330 mAh/g,10次循环容量保持在92%左右.
采用温控电弧装置,以FeS、Ni和Mg混和粉末作为催化剂,电压为32V,放电时间为10分钟,研究了不同电流与电弧推力对制取单壁碳纳米管的影响,确定了优化参数.在环境温度为600℃时,氦气气氛,气氛真空度为5.7×104 Pa,电流为100A,电弧推力为80A时,单壁碳纳米管的产量和纯度都分别达到了12g/h和70wt%以上,其管径为1.24~1.38 nm。
本文利用高纯锌粉氧化的气相输运工艺进行了ZnO半导体一维纳米线的生长制备研究,在常压下生长温度600℃在盲口石英舟中得到了形貌一致、产量高的ZnO纳米线;利用ZnO纳米晶作为籽晶层,在低压下生长温度600℃条件下在硅基片上制备取向性ZnO纳米线.这两种纳米线的光致发光特性研究结果表明,高纯高纯锌粉氧化工艺所制备的ZnO纳米线,其紫外带边发光光强远大于缺陷发射光强,直径小于100nm的ZnO纳米线具
通过双层包裹-夹层去除法制备了具有核-壳中空结构的纳米二氧化钛粒子,并利用TEM和EDXA对样品进行了表征.考察了这种中空结构对光催化活性的影响。通过在壳层上接入疏水基团使得中空粒子获得界面活性。考察了这种界面光催化剂在界面进行的蓝藻光催化分解反应。
简要介绍了钛基纳米金刚石涂层的的场发射阴极的工艺,给出了该阴极场发射特性测试的实验结果。设计了以51单片机为控制核心的逻辑电路和以高压驱动芯片IR2113与高压MOS管为主的高压驱动电路,采用51汇编语言编写了控制驱动程序,在16×16矩阵选址的钛基纳米金刚石涂层的FED器件上实现了简单图形和字符的动态显示.给出了实现大屏幕矩阵显示的驱动电路的单片机与后级逻辑控制电路的连接方法。
作为一种新型环保光催化材料,纳米二氧化钛(TiO2)以其所具有的众多的优越性能而受到广泛关注,应用研究延伸至能源、环保、建材、医疗卫生等多个领域。本文主要基于纳米TiO2在气相光催化领域的应用,针对室内环境中长期严重影响人体健康的污染物--甲醛气体,采用正交实验分析法,探讨纳米TiO2光触媒分别负载于涤纶针刺非织造布基材上,在TiO2负载量、光照强度及反应时间3因素、3水平作用下对甲醛气体的光催化
目的:通过纳米碳管场致发射特性来研究CNT-FED型驱动电路的设计。方法:对CVD法制备的纳米碳管进行场发射测试,同时根据CNT-FED结构和特点设计了以51单片机为逻辑控制核心,以移位寄存器、锁存器、计数器和后级放大电路为辅助驱动电路,运用汇编语言对51单片机进行控制口的控制,实现汉字点阵的动态显示.结果:设计出了完整的驱动CNT-FED结构的驱动电路。结论:为CNT-FED型平板显示器驱动电路
目的:研制红霉素纳米乳制剂,并对其进行体外药效学研究。方法:以tween-80为表面活性剂、无水乙醇为助表面活性剂、乙酸乙酯为油相制备纳米乳,以电镜和粒径分析仪检测其形态和粒径大小,并对其稳定性及体外药效学进行试验.结论:制备的红霉素纳米乳为澄清透明的液体,透射电镜下观察为球状液滴,粒径范围在1~100 nm,具有良好的分散性,粒径分析仪显示其平均粒径为6.00nm.它对耐药金黄色葡萄球菌、溶血性
以四氯化钛、氨水、表面活性剂op-10等简单易得的试剂为主要原料,采用常压液相、两步水解法制备出混晶纳米二氧化钛分散乳液;对乳液制备过程中的影响因素如pH值、酸性介质中的反应时间等进行了研究,并采用XRD、TEM、紫外-可见分光光度计等分析手段,对产品的物相、形貌、光吸收和光催化等性质进行了表征.结果表明:所制乳液为混晶结构,两相含量受酸性反应时间控制;TEM形貌分析,乳液分散性能良好,粒子基本为