纳米复合微球相关论文
本文采用层层自组装技术,在商品级TiO2纳米粒子(P25)的表面交替组装PSS/PDDA聚电解质后,进一步通过溶胶-凝胶法,在聚电解质表面包覆SiO2......
谷胱甘肽(GSH)作为细胞内最丰富的生物硫醇之一参与了众多细胞信号转导,其浓度失衡会诱发诸多疾病。目前,对于细胞内GSH 的检测,单一......
基因工程的研究进展已使生物制药产业得到了前所未有的发展。由于生物制品具有浓度低、杂质多、稳定性差等特点,因此产品的分离纯化......
具有新型功能性的纳米颗粒材料及其稳定的Pickering乳液,在许多领域中的研究和应用引起了人们极大的重视和关注。层状硅酸盐固体颗......
以FeCl_3·6H_2O和FeSO_4·7H_2O为原料,制得磁性Fe_3O_4纳米颗粒。利用静电吸引合成了双甘膦包裹的Fe_3O_4/双甘膦(PMIDA),使磁性......
本文以正硅酸乙酯和硝酸银为主要原料,先运用Stober法获得SiO2溶胶,再在超声条件下使Ag还原,成功地制备了Ag/SiO2纳米复合微球.用X......
本文着重研究了用细乳液聚合方法制备不同形貌的氧化硅/聚苯乙烯纳米复合微球。制备出平均粒径为95nm的、单分散性好的核壳形貌氧......
本文采用改进的St?ber溶胶凝胶法并着重研究影响该反应的各种重要因素,制备出不同表面结构与形貌的磁性氧化硅纳米复合微球,以及对......
TiO2作为一种n型半导体光催化剂,因其优异的特性被广泛关注,并应用于光催化处理有机废水中。而通过TiO2改性及微观结构调控以提高......
随着现代科学技术的日新月异,人们对材料性能的要求也逐渐提高,材料的更新换代已成为人类发展进化的标志之一。有机聚合物多孔材料......
本工作利用磁性纤维素微球的微纳米孔洞作为微反应器,原位生成高比表面积的TiO2纳米颗粒。由此,构建出具有高效选择性富集磷酸化......
微囊藻毒素是一类蓝藻产生的环七肽肝毒素。迄今为止,已经发现90多种具有不同毒性的微囊藻毒素。微囊藻毒素-LR(MC-LR)是最早被发......
近年,量子点(QDs)独特的光学性质被广泛应用于生物医学、分析检测等领域,其中贵金属对量子点的荧光调控效应更是研究热点。人们利用......
该文从挂篮荷载计算、施工流程、支座及临时固结施工、挂篮安装及试验、合拢段施工、模板制作安装、钢筋安装、混凝土的浇筑及养生......
该文从挂篮荷载计算、施工流程、支座及临时固结施工、挂篮安装及试验、合拢段施工、模板制作安装、钢筋安装、混凝土的浇筑及养生......
结合了微乳液和γ-射线辐照法的优点,用微乳液控制产物的形貌,用γ-射线辐照法实现了在常温常压下制备出预期的核壳式无机-有机纳米......
用Stoeber方法合成了SiO2纳米微球,并对其进行表面改性.以SiO2纳米微球为核,采用乳液聚合法,合成了SiO2/PSt纳米复合微球.该复合微球粒径......
用Stober方法合成了SiO2纳米微球,并对其进行表面改性.以SiO2纳米微球为核,采用乳液聚合法,合成了SiO2/PSt纳米复合微球.该复合微球粒径......
我国深层低渗透非常规油气包括页岩油气储量大,成为油气能源发展的重要目标。这类储层的裂缝和微裂缝尤其是直径微米级裂缝的封堵,......
采用甲基丙烯酸锌加速还原氯化钯(Pd Cl2)溶液中的钯离子(Pd^2+)为钯(Pd)纳米微球,进而用得到的钯纳米微球直接制备钯/氧化钯(Pd/P......
近年来,磁性纳米材料无论从理论研究的角度,还是从实际应用的角度,都引起了人们极大的兴趣。当磁性材料的尺寸减小到一定的临界尺寸以......
以聚苯乙烯球为模板,水解钛酸四正丁酯制备出了空心TiO2微球。采用原子转移自由基聚合法合成了聚N,N-二乙基胺基甲基丙烯酸乙酯(PDEAE......
以二硫化钼为核,聚苯乙烯为壳,通过种子乳液聚合方法,成功制备了具有核壳结构的聚苯乙烯/二硫化钼(PS/MoS2)有机-无机纳米复合微球......
近几年来,银(Ag)纳米粒子在催化剂领域得到了人们越来越多的注意。但是单一的Ag纳米粒子作为催化剂具有易氧化、易团聚和价格高等缺......
由于具有良好独特的综合性能,有机-无机纳米复合微球近几年受到了广泛的关注,在催化、能量存储和转换、传感器、光电器件及纳米生......
采用乳液聚合法制备了纳米级聚苯乙烯微球,利用化学沉积法在微球表面镀镍,制备出了具有磁性的金属/高分子(Ni/PS)纳米复合微球。利用......
纳米二氧化钛(Ti02)因其化学稳定性好,光催化活性高,对人体无毒害、成本低、应用范围广而受到广泛关注。但Ti02可见光利用率低、吸附......
中孔聚合物微球,由于具有大的比表面积、小的孔径和孔容,并有与外界环境介质相通的多孔孔道等特点而被应用于化妆品活性物和药物的......
期刊
近年来,随着纳米科技与胶体科学的发展,人们发现单一类型的纳米材料在许多领域无法发挥出最佳效果,限制了其应用,而纳米复合微球材......
采用细乳液聚合法,以3-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷(KH570)表面改性的直径50nm的氧化硅粒子为核,在乳化剂、助乳化剂、引发剂存在......