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纳米材料由于其小尺寸和大表面积的特性除应用于催化剂、高分子等领域外,也可用于固井中加速水泥浆水化过程。本文主要论述了水泥配方中纳米二氧化硅用于提高早期抗压强度及最终抗压强度,并控制漏失。合适用量的纳米二氧化硅使水泥浆具有低流变性和良好的力学性能,并控制水泥浆漏失量。 相似文献
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文章通过二硫键在介孔二氧化硅纳米颗粒(MSNs)表面引入温敏性胶束作为控制药物释放的开关,研发了一种新型的多重刺激响应性双载药MSNs用于肿瘤治疗。体外药物累积释放曲线在低温下表现出低水平的早期泄漏,而在40℃及GSH刺激下则显著增强释放,表现出温度/还原/pH依赖性和持续性释放行为。体外细胞实验结果表明,DMSFPD纳米颗粒能被肿瘤细胞有效摄取。在高温40℃下,DMSFPD显示出最强的细胞毒性。 相似文献
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纳米改性工程塑料以其良好的性能已广泛应用于公用设施和民用设施等各个领域是塑料工业中增长速度较快的品种之一。本文介绍了近年来废旧塑料改性技术现状及进展,对近年来纳米二氧化硅改性聚四氟乙烯、聚酰亚胺、聚酰胺、聚苯硫醚等工程塑料的研究进展情况进行了综述,阐述了纳米塑料的优异性能。 相似文献
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外资企业占主导地位 气相法二氧化硅是一种高科技纳米级材料,具有高触变性、高分散性、抗温变性、高耐磨性、高光折线性等物理化学性能,在国防与航天工业中占有极其重要的地位.目前全世界仅有美、德、中、日、俄5个国家能够生产. 相似文献
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为简便、快速地对阿米卡星的注射液进行检测,基于纳米金颗粒的等离子体共振效应建立了一种检测阿米卡星的新方法。在适宜pH值的KH_2PO_4-Na_2HPO_4缓冲溶液中,利用阿米卡星与纳米金相互作用,使反应体系在640nm处共振光散射信号显著增强,且共振光散射强度增强值ΔI640nm与阿米卡星质量浓度在1.5~500ng/mL范围内线性相关,检出限为0.52ng/mL。在确定的实验条件下,阿米卡星可诱导纳米金颗粒聚集,纳米金颗粒之间距离的变化使其等离子体共振效应发生明显改变,聚集的纳米金颗粒表面等离子体耦合产生了较强的共振光散射信号,且共振光散射信号增强值与阿米卡星的浓度变化值呈现良好的线性关系。实验表明,该方法可用于快速测定阿米卡星。 相似文献
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取向纳米改性是提高包装材料阻隔性的一种有效的绿色化方法。本文阐述了蒙脱土的结构性能、纳米化的方法及其改性包装材料阻隔性的原理,重点介绍了多种预测取向纳米蒙脱土改性聚合物渗透性的模型,包括模型的构建条件、影响因素、数学建模和运用范围。讨论并比较了各种模型优缺点及与实验结果的符合程度,为取向纳米改性包装材料阻隔性的预测提供了理论依据。 相似文献
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纳米氧化铁是近年来研发的新型纳米材料,它具有良好的光学、磁性、催化性能,在涂料、磁性材料、医学磁介质和催化等方面有广泛的应用前景,采用传统技术生产的纳米氧化铁因其粒度分布宽,纯度低等问题无法用于生物医药等高端领域,本文通过实验的方法介绍了一种新型高纯纳米氧化铁生产技术,可为高纯纳米氧化铁的研究和生产提供参考。 相似文献
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刘振 《中国印刷物资商情》2011,(3):51-56
近年来,环保型水性树脂在印刷及涂料领域受到了越来越多的关注。与溶剂型油墨相比,由于水性油墨具有较高的表面张力,较低的干燥速度,容易发泡,pH稳定性及不同的黏度特性,使水性油墨的研制非常困难。但随着化学和印刷工业的发展,水性油墨将逐步取代溶剂型油墨。本文以丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸-2-羟乙酯等水性树脂为原料,正丁醇为溶剂,过氧化二苯甲酰为引发剂,二甲基乙醇胺为pH调节剂,通过溶液聚合的方式得到丙烯酸树脂。合成的丙烯酸乳液与纳米二氧化硅通过乳液聚合的方式得到纳米二氧化硅改性水性丙烯酸乳液,并且利用此乳液制备水性油墨。通过动态光散射仪与电子显微镜来研究粒子的分布及表面形貌,并且还研究了油墨在玻璃板上的附着力及油墨的流变性能。 相似文献
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《中国电力企业管理》2017,(12)
本文通过一系列对比试验,研究了老化对于铁磁性纳米粒子改性绝缘油载流子迁移率和电导率的影响。实验结果表明,虽然在绝缘油中添加纳米粒子可以有效提高绝缘油的击穿电压,但是在其老化过程中,绝缘油中的带电粒子迁移率和其本身的电导率都会受到影响。 相似文献
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基于杯芳烃对分子的识别特性和量子点的高荧光特性,合成了脱叔丁基杯[6]芳烃的溶胶凝胶修饰二氧化硅包覆的碲化镉半导体纳米粒子,得到了新型的水溶性复合纳米粒子,并用1H NMR谱图、红外光谱、荧光光谱、紫外光谱、透射电镜进行了表征,并以新型的水溶性复合纳米粒子为荧光探针对客体分子乙二胺进行了识别和检测,使得乙二胺在5.0~150.0nmol·L-1范围内具有良好的线性关系,r=0.99913,最低检出限为5.70nmol·L-1。此荧光探针与客体分子乙二胺之间的相互作用,借以朗缪尔等温式加以解释,验证了新型的荧光探针对分子的识别具有高灵敏度、高荧光性、高选择性和高稳定性等优越特点。 相似文献
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免处理激光直接制版材料是数字化制版材料发展的重要趋势。本文利用低温水热法制备具有微纳米复合结构的氧化物半导体薄膜,研究其光致浸润性的改变,并将微纳米复合结构氧化物半导体具有光致浸润性变化这一特性,作为一种新型的具有环保特性的激光直接制版材料,巧妙地应用于印刷制版材料领域中,并探索其循环使用的可能性,为一种新型的可擦除免处理印刷材料的应用做出了有益的探索。 相似文献
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