反相微乳液法相关论文
随着石油勘探开发向深部复杂地层发展,复杂地质条件下钻井液技术已成为制约勘探开发的瓶颈问题,其中抗温抗盐的增黏剂是构成低固相......
在环己烷/NP-5/去离子水反相微乳体系和正烷/NP-5/去离子水反相微乳体系中,利用四氯化硅和水液相沉淀反应制备了二氧化硅粉体。采用透......
目前,卤化银影像材料的民用市场占有率逐渐缩小,但由于银盐影像体系感光度高、影像质量好、色彩还原真实、细部层次丰富等优势,在......
以TiCl4与NH3H2O为原料,在Triton X-100/正戊醇/环己烷/水所形成的反相微乳液体系中制备空心球形二氧化钛.通过SEM对不同制备方式......
由于淀粉来源丰富、可再生、价格低廉、无毒、具有很好的生物相容性和生物降解性,在医药和生物制药领域被广泛用作填料、粘结剂和......
近日,大连理工大学的研究团队以反相微乳液法制备尺寸为2 nm的Ni-ZnO纳米簇,并原位稳定到SiO2上形成负载型催化剂。由于Ni与ZnO之......
目的利用京尼平交联制备蓝色超小纳米粒,用于肿瘤细胞染色。方法将赖氨酸(lysine,Lys)等伯氨基化合物分别置于反相微乳液中和京尼......
本文采用反相微乳液法,在环己烷/水/OP-10/正己醇微乳液体系中合成了CeO2、Ce0.6Zr0.4O2、Zr02超细微粒,并对其进行XRD、BET以及动......
本文采用反相微乳液法制备纳米尺寸的镍粒子,并用过硫酸铵为氧化剂,在胶束核内发生质子酸"掺杂"的自由基氧化聚合,原位聚合生成聚......
本文利用反相微乳液对纳米镍粉进行分散处理,同时采用原位质子酸"掺杂"自由基氧化聚合,在纳米镍粒子表面可控包覆聚苯胺,形成功能......
本论文研究了纳米Fe3O4颗粒及其复合颗粒的结构、形貌、磁性能以及热稳定性。(1)通过共沉淀法制备出纳米Fe3O4颗粒,并用X射线衍射......
室温条件下,采用反相微乳液法制备了一系列不同粒度的八面体纳米CdMoO4,并对其组成、结构及形貌进行了表征.基于纳米CdMoO4与块体C......
淀粉是一种生物相容性良好、可再生、易降解的环境友好型天然高分子材料。淀粉微纳米粒子在食品、化学化工、生物医用等领域受......
随着航空航天、能源等方面技术的发展,以六铝酸镁镧(LaMgAl11O19,LMA)和六铝酸锌镧(LaZnAl11O19,LZA)为代表的取代型六铝酸镧凭借......
本文以琥珀酸二异辛酯磺酸钠(AOT)/水/异辛烷反相胶束体系为研究对象,利用电导率仪、红外光谱、核磁共振、差示扫描量热(DSC)等手段,研究了反相胶......
采用反相微乳液法,以水/曲拉通X-100/正己醇/(环己烷+正己烷)为微乳体系,铝(Al)、钇(Y)和(Ce)的硝酸盐和氯化物作为起始反应物,氨......
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。
Please download to view, this article does not support online access to view......
本文制备了以壳聚糖为载体,以反相微乳液法通过正硅酸四乙酯的水解制备的TTF@SiO2核壳型纳米颗粒为电子媒介体的葡萄糖传感器,研究结......
采用共沉淀法、溶胶-凝胶法和反相微乳液法制备了六铝酸盐催化剂LaCu0.8Zn0.2Al11O19-δ,进行了X射线衍射(XRD)和BET表征.并考察了......
在水相中,分别合成了巯基乙酸为稳定剂的CdTe量子点和超顺磁性纳米Fe3O4,然后将其加入到一定比例的环己烷、Triton-X-100和正硅酸......
采用反相微乳液法,合成了以PVP分散的磁性Fe3O4纳米粒子为核、SiO2为壳并复合有荧光标记物钌联吡啶的核壳型复合功能纳米粒子.在对......
期刊
半导体荧光量子点(QDs)因其优异的荧光属性而成为理想的荧光标记物;磁性纳米材料由于磁可操控性和分离特性,使其在生物医药等研究......
纳米贵金属颗粒尤其是纳米金-银颗粒,由于其独特的光学、电学以及催化性能等受到了广泛的关注,其中对纳米金-银合金颗粒作为催化剂......
采用反相微乳液纳米粒子合成方法制备了具有光致化学发光活性的C60/SiO2/Chitosan复合纳米粒子。光致化学发光研究显示该复合纳米......
癌症已经成为当今严重威胁人类健康和生命的恶性疾病之一,因此,肿瘤的早期诊断与治疗是提高其治愈率和改善患者生存质量的关键。线粒......
本论文从CVD法制备碳纳米管入手,开发出了一种能高产率制备高质量多壁碳纳米管的高效催化剂,同时采用反相微乳液法合成了形状较为......
单细胞水平的生物学研究是许多学科的研究热点.实时、在线、活体、原位测定细胞内化学物质的浓度和空间分布情况,将为医学、生物学......
微乳液法是一种具有发展前途的纳米粒子制备方法。本实验以有机溶剂为油相溶液(O),非离子表面活性剂M—非离子表面活性剂N复配表面活......
普鲁士蓝衍生物是一类非常重要的功能材料。由于纳米级别的普鲁士蓝衍生物材料在催化、光学、电磁学、热学、电子学、传感器、力学......
本论文工作的目标是采用反相微乳液的方法,制备出SiO2包覆的磁性纳米粒子,并利用TEM、SEM、XRD、FT-IR和VSM等手段表征这些磁性纳......
随着现代科技的发展,纳米技术在生物医学领域的应用越来越广泛,其中量子点与Fe3O4磁性纳米晶在生物标记及生物分离等方面的应用尤为......
缺血性疾病或血管损伤所引起的疾病,依靠传统的治疗方式已经不能达到满意的临床效果,通过基因转染并表达相关细胞因子来促进血管再......
聚合物电纺纤维具有连续均一、疏松多孔、高比表面积的纳米结构,极好地模拟了细胞外基质,利于细胞的黏附和增殖。将携载生物活性大......
旨在探索Na3V2O2(PO4)2F钠离子电池正极材料的制备方法和性能研究,构建高功率密度和长循环稳定性的钠离子电池储能体系。Na3V2O2(PO......
纳米磁性聚合物微球是指通过适当的聚合方法将无机磁性粒子包覆在有机聚合物里面形成的粒径在纳米级的、具有一定磁性及特殊结构的......
天然气催化燃烧是一种清洁、高效的热能供应途径。整体式催化剂结构规整,具有床层压降低、传质性好等优点,特别适用于催化燃烧等要......
M型钡铁氧体BaFe12O19以其强的单轴各向异性,高的居里温度以及好的化学稳定性,在永磁材料、微波器件以及高密度磁记录介质等方面获......
直接硼氢化物-过氧化氢燃料电池(DBHFC)是以硼氢化钠(Na BH4)的碱性溶液为燃料,以酸性H2O2为氧化剂的一种燃料电池,具有理论开路电压高......
学位
该学位论文在详细回顾电、磁流变液的机理和应用研究后,设计了用反相微乳法制备蛋白质包裹型金属或金属氧化物微粒,并将这种微粒配......
本论文选择当前的热点研究领域一纳米材料为研究对象。在对纳米材料的合成、表征、性质及理论分析中,选择出最佳的制备方法和制备条......
纳米氧化镁是一种新型高功能精细无机材料。其本身具有的量子尺寸效应,小尺寸效应,表面效应,宏观量子隧道效应等使其具有明显优于......
纳米核壳结构材料作为一种新型的纳米复合材料,在纳米科学领域逐渐成为一个重要的研究热点和发展趋势,核壳结构之所以备受全球科研......
无机纳米材料可以作为荧光探针因而在生物医疗领域有着重大的应用前景。由于SiO2能够抑制纳米颗粒的表面缺陷,改善其发光性能,易于修......
在W/O(水/油)体系中,采用反相微乳液法合成了亚微米K2Pb[Co(NO2)6]。采用扫描电镜(SEM)和X-ray衍射(XRD)方法,分别对产物的粒径、......