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“納米粒子”簡單造句,納米粒子造句子

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簡述單分子膜法制備金屬和半導體納米粒子,並對納米粒子的表徵講行了介紹。

這種織物表面覆有一層抗着*污染的納米粒子

本文報道了非晶氨化硅納米粒子的製備及量子限制效應.

研究了金納米粒子對染料羅丹明6g (R6G)和熒光素(FL)光學*質的影響。

微小的球形納米粒子,可能會損害魚類和生態環境

磁*納米粒子具有特殊的順磁*和體積效應,近年來,磁*納米粒子的合成和生物醫學應用已引起了研究工作者的廣泛興趣。

通過實驗研究,坡縷石礦物納米化製備的合理工藝方案為:乾濕式球磨,可得到納米化率較高的球狀或短針狀的納米粒子

原來,有粘*的納米粒子讓轉化所需的生物分子靠的十分貼近,這樣就加速了轉化過程。

作者介紹了目前以無機納米粒子為芯核的核殼材料的製備現狀,以及複合技術的發展趨勢。

MIT研究者正探究如何在現有的臨牀研究上運用納米粒子測試此係統。

提出有關納米粒子的生長模型,分別解釋金和銀兩種金屬由還原劑濃度控制粒子生長的生長機理。

本發明的一種超順磁*介孔二氧化硅複合球及其製備方法屬於核殼型磁*納米粒子的技術領域。

生理學家想探索的諸多問題之一就是納米粒子是否能引起諸如動脈粥樣硬化、腎結石、膽石症和牙周病。

谷歌申請手環專利納米粒子電泳。

外加磁場影響磁*納米粒子的排布,磁*納米粒子的排布又會影響高分子刷的空間分佈。

研究了乳化劑、官能單體對納米粒子的粒徑及其分佈的影響。

根據PEG分子的空間位阻、疏水*等解釋了PEG分子量不同而獲得不同粒徑金納米粒子的原因。

研究表明,金納米粒子自組裝的動力學隨着粒子的尺寸的變化而變化

我們使用高劑量納米粒子,因為我們希望確保,細胞在暴露於這些納米粒子之中時,我們所使用的劑量能足以損壞細胞。

在以聚賴氨*為表面耦聯層分子的玻片基*備了銀納米粒子陣列

評介近場光學生物傳感器和納米粒子生物傳感器及其在單細胞的原位活體分析中的應用。

由於納米粒子的表面效應,用化學沉澱法製備出的納米氧化物的前驅體在乾燥過程中易形成團聚,不易採用傳統的加熱方法乾燥。

通過控制金屬納米粒子的尺寸、形貌和結構,可調節其表面等離子體共振峯位,使其在眾多領域具有廣泛的應用前景。

我們做了個納米粒子,每個人已經使用多年,具有非常簡單的治療,我們已經提高了其*能3倍多二氧化鈦常見於顏料油漆,防曬霜和食用*素,是用來殺死細菌,病毒和分解有機物的。 沒有任何實質的成本巴倫説。

這些納米顆粒使用的染料吸收光子,解放以後的納米粒子的光子的吸收電子。

研究了負載鉑納米粒子大孔炭材料的可控制備。

檸檬**還原和誘導晶種生長法合成了球型和棒狀金納米粒子

“我們已經找到一種辦法將微粒子和納米粒子物理地植入材料表面,”Mittal説。

本文采用離散偶極子近似理論,研究金、銀兩種金屬的球形和棒狀納米粒子的消光光譜。

最後提出了鈷鐵氧體納米粒子的*能缺陷,並對其發展前景進行了展望。

該方法*作簡便,所用的原材料價格低廉,且製得的氧化鐵納米粒子具有均一的粒徑分佈並有一定的磁*。

觀察小鼠一日內給予大劑量鈣納米粒子的急*中毒及死亡情況,得出半數致死量(LD50)或最大耐受量(MTD)。

微乳液法制備納米材料可以控制納米粒子的大小和形狀。

採用納米模板印刷術和自組裝單層膜技術製造了芯殼結構的金納米粒子膜。

研究表明,金納米粒子自組裝的動力學隨着粒子的尺寸的變化而變化。

第二部分:利用金納米粒子標記的DNA適配子為探針測定凝血酶的共振光散*分析。

目前這項艱苦的研究只是對於如納米定位激光器和全功能型納米粒子等新型的治療設備有一定的幫助,可以跟蹤、標記和殺死癌細胞。

納米粒子已經用於化粧品行業,且正被開發用於*物遞送,影像診斷和組織工程等領域,這裏僅僅才列舉了幾例應用。

因此能夠捕獲的同時觀察納米粒子成了光鑷技術深入研究納米粒子的瓶頸。

將物質製為納米粒子的結果之一是材料的表面積極大地擴展了。

因為存在磁*納米粒子,較大量存在反向自旋的激發子聚積起來,稱為零自旋激發子。

概述了不使用光致掩模和光致抗蝕劑的無掩模佈線形成技術,金屬納米粒子和納米油墨的研究開發,噴墨法的應用和今後的課題。

納米粒子造句

納米粒子用於牙科樹脂非止一日。

用有機化改*的蒙脱土作為納米粒子,通過原位聚合法制備了*醛樹脂基納米複合材料;

本發明製備工藝簡單,所 得納米粒子粒徑均勻,粒度分佈較窄,對疏水**物有較高的載*量和包封率。

活細胞內9氨基吖啶的表面增強拉曼散*光譜(SERS)以及熒光成像説明了9氨基吖啶吸附在銀納米粒子表面的方式。

通過引入種子生長法可以實現零維餘納米粒子向一維納米棒的轉變。

對製得的納米鈷藍顏料進行了XRD和TEM表徵,並通過顏*測定與分析,探討了納米粒子的量子尺寸效應。

其次,向溶液中加入金納米粒子

當能追蹤腫瘤的納米粒子到達目標地點後,便會向其他仍在人體循環系統的納米粒子發出信號,從而幫助他們找到腫瘤。

肺,小腸,大腸可能是納米粒子排泄的另外途徑。

**玻璃上金屬納米粒子的**效果已激發了對於更快計算和高容量光學數據存儲媒介新的光電子學研究。

通過對織物靜電壓值的測定,研究無機納米粒子處理對聚酯織物抗靜電*能的影響。

納米粒子是粒徑為納米級的粒子,由數目極少的原子或分子組成的原子羣或分子羣。

本文詳細綜述了納米粒子在潤滑油中的分散*及穩定*的研究現狀,納米粒子作為油品添加劑的應用與開發等問題。

研究者們指出“納米粒子是一種極具潛力的抗血小板聚集製劑”。

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