以高分子材料为载体的药物释放体系

来源 :2002年中国材料研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zengbiao2010
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近年来,以高分子材料为载体的药物释放体系在理论发展和工艺研究方面进入一个新的阶段.本文分别详细介绍了三种药物释放体系,包括控制释放药物体系,靶向药物释放体系、智能药物释放体系.
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本文研究了无钕贮氢合金及其D型镍氢电池的性能.结果发现,钕除了对放电电压有一定好处之外,对贮氢合金的其他性能没有改善;无钕贮氢合金铈含量适中才能获得好的综合放电性能;利用无钕贮氢合金制备的D型镍氢电池在0.2C放电时,1.2V以上放电时间达86﹪,1C放电时,1.2V以上放电时间达70﹪,高倍率性能达到98﹪;用无钕贮氢合金制备的D型镍氢电池在0℃条件下容量可放出95﹪,-18℃条件下可放出92﹪
以正硅酸乙酯和硝酸镍为主要原料,用溶胶凝胶法制备催化剂前驱体,再在水热条件下合成纳米二氧化硅载纳米纳米氧化镍催化剂.研究了正硅酸乙酯和硝酸镍的比例,反应温度及压力对产物的物相和粒径大小的影响规律.并比较了不同催化剂不同工艺条件下制备出的碳纳米管的形貌,产量和纯度.
采用高能球磨法制备了锂离子电池负极材料锂金属氮化物LiMN(M=Co,Cu,Ni等).制备的锂金属氮化物具有较高的电化学活性和充放电可逆性,LiCoN前10次循环的脱嵌锂容量高达880mAh·g;LiCoCuN最初几个循环的脱嵌锂容量为750 mAh·g,45次充放电循环后的容量保持率为80﹪,LiNiN的可逆脱嵌锂容量约为500 mAh·g,远远高于高温固相法制备的相应材料.另外将碳与含硅材料复
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在查阅大量文献的基础上,总结了高温抗蠕变、高韧性、高强度、高耐蚀性、降底成本和改善工艺性六大热点研究方向,分别阐述了近年在各研究方向上取得的典型研究成果.重点论述了高温抗蠕变铸造镁合金的研究现状.从热力学角度分析了镁合金中可能出现的各相对镁合金高温蠕变过程的影响.叙述了Mg-Al,Mg-Zn,Mg-Al-Zn和Mg-RE系耐热合金的最新发明.
用MEVVA(Metal Vapor Vacuum Arc)离子注入法对增强纤维进行表面处理,形成纳米尺寸的表面改性层,用表面纳米改性的纤维制作树脂基复合材料,并对纳米表面改性纤维增强树脂基复合材料的电磁学性能和吸波特性进行研究.研究表明:对增强纤维进行表面改性,可以有效改善纤维增强树脂基复合材料的吸波性能,用纳米表面改性法制备的纤维增强树脂基复合材料在8~18GHz内,雷达反射率为-(2.6~6
本文研究了多孔硅衬底微波CVD金刚石薄膜的制备工艺及场电子发射特性.以多孔硅作为生长金刚石突起阵列的模板,生长出带多微尖的纳米金刚石晶粒,使场电子发射阈值下降(90Ma/cm),场发射性能稳定.文中对这种场发射特性提出了理论解释.
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