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1)  Gold nanoparticles
金纳米微粒
1.
Chemical modifications of alginate-chitosan microcapsules with gold nanoparticles;
金纳米微粒修饰几丁聚糖微胶囊新方法
2.
Study on the Preparation and Applications in Spectral Analysis of Gold Nanoparticles;
金纳米微粒的制备及光谱分析应用研究
3.
Noble metals,especially gold nanoparticles(NPs),have great potential use in biological issue imaging,cancer diagnosis and therapy because of their surface plasmon resonance(SPR) and strong absorption induced luminescence.
贵金属,尤其是金纳米微粒,由于其表面等离子体共振(SPR)等强吸收和发光特性,在生物组织成像,癌症的诊断和治疗中存在着巨大的应用前景。
2)  Gold nanoparticle
金纳米微粒
1.
However,when the superfluous rhodamine 6G dye with the positive charge combines with the gold nanoparticle with negative charge by virtue of electrostatic force to form the aggregation,the RRS intensity and the absorbance of the system are greatly enhanced and the fluorescence intensity is quenched.
研究了罗丹明6G与金纳米微粒相互作用的RRS光谱、荧光光谱和吸收光谱的特征,发现:当体系中存在过量的罗丹明6G染料时,金纳米微粒在一定的浓度范围内分别与体系的RRS强度、荧光强度、吸光度成正比,且灵敏度高,其检出限达到纳克级。
2.
In a neutral or weak alkaline medium,the gold nanoparticle can combine with an anthracycline anticancer drugs such as epirubicin,daunorubicin or mitoxantrone by the virtue of electrostatic and hydro-phobic interaction,forming aggregate with bigger diameters.
在近中性至弱碱性介质中,金纳米微粒与表柔比星(EPI)、柔红霉素(DNR)和米托蒽醌(MXT)等蒽环类抗癌药物借静电引力、疏水作用力结合,形成粒径更大的聚集体,导致共振瑞利散射(RRS)的显著增强并产生新的RRS光谱,三种结合产物的最大RRS峰均位于313nm附近,并在510~610nm之间有一宽的散射带。
3)  metallic nanoparticle
金属纳米微粒
1.
It is predicted th at there exist minimum critical si ze and lowest melting temperature for metallic nanoparticle.
通过引入描述纳米微粒形状效应的形状因子 ,建立了金属纳米微粒尺寸形状效应的结合能函数与熔化温度函数。
2.
A melting-thermodynamic model is developed, which can describe the effect of size and shape of metallic nanoparticle on its melting-thermodynamic properties.
利用表征纳米微粒形状效应的形状因子与金属纳米微粒结合能的尺寸效应表达式,建立了金属纳米微粒尺寸形状效应的熔化热力学模型,预测了金属纳米微粒存在的最小临界尺寸为rc=5r0/μ1/2{1-exp[-2Sm(∞)/3k]},最低熔化温度为Tc(r)=Tm(∞)exp[-2Sm(∞)/3k]。
4)  metal nanometer particle
纳米金属微粒
1.
The ultraviolet-visible absorption spectrum of metal nanometer particle M-Al 2O 3 (M=Au, Ag, Cu, Co, Ni, CuAg) composite film synthesized by electrochemistry method was measured.
用电化学方法合成了纳米金属微粒M (M =Au ,Ag ,Cu ,Co ,Ni ,CuAg) Al2 O3 介孔复合薄膜 ,并研究了其在近紫外至可见光波范围的光谱特性 。
5)  alloys nanoparticle
合金纳米微粒
6)  Cu metal-nanoparticle
Cu金属纳米微粒
补充资料:看纺织印染中应用纳米材料和纳米技术

纺织印染中应用纳米材料和纳米技术时,除了要解决纳米材料的制备技术之外,重要的是要解决好纳米材料的应用技术,其中关键问题是使纳米粒子和纺织印染材料的基本成分(即聚合物材料)之间处于适当的结合状态。印染中,纳米粒子在聚合物基体中的分散和纳米粒子在聚合物表面的结合是主要的应用技术问题。  


    制备聚合物/无机纳米复合材料的直接分散法,适用于各种形态的纳米粒子。印染中纳米粒子的使用一般采用直接分散法。但是由于纳米粒子存在很大的界面自由能,粒子极易自发团聚,利用常规的共混方法不能消除无机纳米粒子与聚合物基体之间的高界面能差。因此,要将无机纳米粒子直接分散于有机基质中制备聚合物纳米复合材料,必须通过必要的化学预分散和物理机械分散打开纳米粒子团聚体,将其均匀分散到聚合物基体材料中并与基体材料有良好的亲和性。直接分散法可通过以下途径完成分散和复合过程:  


    高分子溶液(或乳液)共混:首先将聚合物基体溶解于适当的溶剂中制成溶液(或乳液),然后加入无机纳米粒子,利用超声波分散或其他方法将纳米粒子均匀分散在溶液(或乳液)中。有人将环氧树脂溶于丙酮后加入经偶联剂处理过的纳米TiO2,搅拌均匀,再加入 40wt%的聚酰胺后固化制得了环氧树脂/TiO2纳米复合材料。还有人将纳米SiO2粒子用硅烷偶联剂处理后,改性不饱和聚酯。  


    熔融共混:将纳米无机粒子与聚合物基体在密炼机、双螺杆等混炼机械上熔融共混。如将PMMA和纳米SiO2粒子熔融共混后,双螺杆造粒制得纳米复合材料。又如利用偶联剂超声作用下处理纳米载银无机抗菌剂粒子,分散制得PP/抗菌剂、PET/抗菌剂、PA/抗菌剂等复合树脂,然后经熔融纺丝工艺加工成抗菌纤维。研究表明,将经过表面处理的纳米抗菌剂粒子通过双螺杆挤出机熔融混炼,在聚合物中可以达到纳米尺度分散,获得了具有良好综合性能的纳米抗菌纤维,对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抗菌率达到95%以上(美国AATCC-100标准)。  


    机械共混:将偶联剂稀释后与碳纳米管混合,再与超高分子量聚乙烯(UHMWPE)混合放入三头研磨机中研磨两小时以上。将研磨混合物放入模具,热压,制得功能型纳米复合材料。  


    聚合法:利用纳米SiO2粒子填充(Poly(HEMA))制备了纳米复合材料。纳米SiO2粒子首先被羟乙基甲基丙烯酸(HEMA)功能化,然后与HEMA单体在悬浮体系中聚合。还有利用SiO2胶体表面带酸性,加入碱性单体4-乙烯基吡咯进行自由基聚合制得包覆型纳米复合材料。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条