采用熔体插层法制备氢化丁腈橡?HNBR)/有机蒙脱?OMMT)纳米复合材料,有机蒙脱?OMMT)的用量分别为0?5?10?15?20份。考察OMMT的用量对其力学性能、烧蚀性能的影?并分析了该纳米复合材料烧蚀
2014?6?5?nbsp;更新血脑屏障在发挥中枢神经系统保护作用的同时也阻碍了诊断和治疗药物向脑部的递送。随着纳米技术的发展,纳米药物载体系统的应用使药物的跨血脑屏障转运和脑内递释成为可能。脑靶向药物递释系统由两个基本部分组戏药物的递释载体系统和脑靶向
2014?6?5?nbsp;更新对pH、温度、磁场、光照等外界环境因素敏感的智能纳米材料作为药物载体应用于药物传递系统已成为靶向制剂研究的热点。本文针对温?pH双重响应型、磁?pH双重响应型、光?温度双重响应型、磁?温度双重响应型及光照/温度/pH
2014?6?5?nbsp;更新采用Na3PO4基础电解?添加不同量的纳米SiO2,对铸造铝铜合金进行微弧氧化处?分析了纳米SiO2用量对微弧氧化膜层厚度、硬度、物相组成、微观表面形貌及耐磨性能的影响。分析表昍纳米SiO2参与了微弧氧化反应过?并进
2014?6?4?nbsp;更新2014?6?3?nbsp;更新 ?纳米技术的发现给特种涂料和功能性涂料的发展带来了全新的变革。尤其是纳米光催化技术的发展极大地促进了室内与室外空气净化功能涂料的革新。纳米光催化技术亦称光触媒技?发现于上世纪60年代后期,当时还是东京大学研究生的藤岛?>
2014?6?3?nbsp;更新 ?天然橡胶(nr)是一种重要的材料,因其优异的性能而成为许多应用场合不可替代的材料。所?出现了很多以提高nr性能为目的的研究,其中,最简单的途径是通过填料补强。所使用的填料大多处于纳米尺寸范围内,能够使Nr的性能得到昍>
为降低氧化铝陶瓷膜支撑体的烧结温?采用溶剂热法在?Al2O3(平均粒径?0μm)颗粒的表面制备一层纳米氧化铝涂层。采用SEM、TEM、万能材料测试仪、压汞仪等表征所得烧结?Al2O3陶瓷膜支撑体。结果显礹纳米氧化铜/p>2014?6?3?nbsp;更新
采用有机物辅助的溶胶-凝胶法将少量的纳米氧化钇(<2 wt%)均匀地分散在α-Al2O3(平均粒径?0μm)颗粒的表面。采用SEM和万能材料测试仪表征多孔α-Al2O3陶瓷的微观结构和弯折强度,借以表征纳米Y2O3对多孔ΰ/p>2014?5?7?nbsp;更新
纳米材料在纳米尺度下具有独特的光、电、磁等性质,已广泛应用于细胞电化学传感的研究,该研究工作提高了肿瘤细胞检测的灵敏度与特异?为癌症的早期诊断与治疗提供了新的方法与思路。本文综述了基于纳米探针进行肿瘤细胞电化学传感研究的?/p>2014?5?7?nbsp;更新
趋磁细菌是一类能够沿着磁场方向运动的细?其共同特征是能在细胞内形成有生物膜包裹的纳米级单畴磁性晶体颗粒——磁小体。磁小体的主要化学成分是磁铁矿Fe3O4,与人工合成的磁性纳米晶体相比具有化学纯度高、粒度细而均一以及生物相容
2014?5?7?nbsp;更新