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  • 简介:以维生素C为还原剂和覆盖剂,在水溶液中制备铜纳米颗粒,并研究其催化性能。研究不同维生素C浓度对铜纳米颗粒尺寸的影响。采用紫外-可见光分光光度计、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜及傅里叶变换红外光谱计(FTIR)对所制备的铜纳米颗粒进行表征。结果表明,随着维生素C浓度的增加,铜纳米颗粒的尺寸减小。维生素C在防止纳米颗粒氧化和团聚过程中起重要作用,可帮助纳米颗粒在应用过程中保持较高的稳定性。所制备的铜纳米颗粒在PMS氧化丝氨酸过程中表现出优良的催化活性。铜纳米颗粒的催化活性随颗粒尺寸的减小而提高。铜纳米颗粒有望用于催化和环境修复领域并发挥重要作用。

  • 标签: 铜纳米颗粒 维生素C 丝氨酸 PMS 氧化 动力学
  • 简介:纳米颗粒是近年研究的一种热门材料。介绍了金纳米颗粒主要的制备方法,包括化学还原法,两相法,晶种生长法以及模板法,并总结了金纳米粒子在生物医学、传感器、催化剂、电化学等领域的应用进展。

  • 标签: 金纳米颗粒 材料 制备 应用
  • 简介:湖南大学校长、博士生导师王柯敏教授领导的研究小组,近日在世界上率先成功地发展核壳生物纳米颗粒技术,并申请专利。有关专家指出,这一纳米技术与生物技术密切结合起来的前沿技术,标志着中国在这一领域研究获得重大突破。

  • 标签: 核壳生物纳米颗粒 前沿技术 研究 中国 专家 申请
  • 简介:喷墨技术应用到PCB将是一种趋势,而该技术的核心问题是导电浆料的制备。本文采用热溶剂化学还原法,还原AgNO3制得纳米导电浆料,并通过XRD、TEM等手段表征了其结构及形貌。实验发现:在120℃下的纳米为球、片混合状,粒径为40nm左右,符合喷墨要求。最后经过导电浆料的制备及150℃下的烧结,测得其导电性良好,在环氧基材表面附着力强。

  • 标签: 喷墨 纳米银浆 导电 印制电路板
  • 简介:摘要目的探讨纳米医用抗菌敷料联合负压封闭引流技术对Ⅱ~Ⅲ级糖尿病足患者创面修复、炎性指标及创缘反应的影响。方法选取105例Ⅱ~Ⅲ级糖尿病足患者,采用抽签法将患者分为两组,对照组使用纳米医用抗菌敷料,观察组在对照组基础上增加负压封闭引流,对比两组患者的总有效率、创面修复、炎性指标、创缘反应及渗出量。结果观察组总有效率高于对照组,创面愈合时间、出现明显肉芽时间以及换药次数、红细胞沉降率、C反应蛋白和胱抑素C水平、创缘反应、渗出量明显少于对照组(P<0.05)。结论纳米医用抗菌敷料联合负压封闭引流技术可以明显改善糖尿病足患者创面修复状态,降低足部炎性指标,减少创缘反应和渗出量。

  • 标签: 纳米银敷料 负压封闭引流 糖尿病足
  • 简介:摘要目的研究分别采用翘解毒颗粒剂与翘解毒汤剂治疗风热感冒的临床效果。方法在2016年5月到2018年2月间来我院接受治疗的风热感冒患者中挑选出50例作为本次研究的对象,根据患者所采取的治疗方式不同可分成对照组和观察组两组,每组各25例。其中对照组患者采用翘解毒颗粒剂治疗;观察组患者采用翘解毒汤剂治疗,观察两组患者临床症状的消退时间、临床治疗效果,并根据患者的实际情况进行比较,最后得出结论。结果结果可知,观察组患者的临床症状消退时间要明显早于对照组患者,P<0.05;另外,观察组患者的临床治疗效果要明显优于对照组患者,P<0.05,差异具有统计学意义。结论由此我们可以知道,翘解毒颗粒剂的包装方便,患者服用简单,而且还可以长时间储存,但是翘解毒汤剂治疗风热感冒可以很快的消退患者的临床症状,可以明显增强患者的临床治疗效果,因此,这两种治疗方式各有好处。

  • 标签: 银翘解毒颗粒剂 银翘解毒汤剂 风热感冒 临床对比
  • 简介:用等离子体增强化学气相沉积(PECVD)方法,在接近常压状态下,在氩气(Ar)和氢气(H2)的气氛中,以硅烷为源气体,在沉积区域加载脉冲负偏压对沉积过程进行调节,在基片上沉积得到具有荧光特性的含有Si纳米颗粒的SiOx薄膜,并在原气氛(Ar+H2)中进行退火处理,SEM、TEM、FTIR、PL显示,退火后薄膜的网格结构被破坏,颗粒性更加明显,化学成分中Si—H减少,Si-O-Si增加,同时有少量si纳米晶粒析出,退火后的薄膜发光峰出现大幅蓝移,发光基团趋于单一,这与Si纳米晶粒的出现相对应。

  • 标签: 退火 Si纳米晶粒 红外光谱 荧光光谱
  • 简介:利用溶胶法制备出不同粒度的聚乙烯醇(PVA)包覆下的硫化亚铁(FeS)纳米颗粒,探讨反应物浓度对产物的影响。对FeS进行了物性表征,同时进行了高压衍射相变的研究。

  • 标签: FeS纳米颗粒 制备 表征 溶胶法 聚乙烯醇 包覆
  • 简介:高能所纳米生物效应实验室的研究人员最近发现,经过适当化学修饰的一种纳米颗粒具有高效抑止肿瘤生长的效果,却不直接杀死细胞,不仅增强肿瘤小鼠的免疫能力,而且几乎无毒。被认为是提供了实现高效低毒治疗肿瘤梦想的一种可能的新方案。

  • 标签: 肿瘤生长 纳米颗粒 抑止 高能 研究人员 生物效应
  • 简介:美国加里弗尼亚圣迭哥大学的科学家设计出一种含纳米颗粒的凝胶可用于减轻脑部的外科伤害。突发性的冲击波会将液体推进平常空着的纳米孔洞,从而可吸收巨量的能量。这一工艺的最初应用是军用头盔,可用于缓和脑部的外科损伤(TBI)。

  • 标签: 冲击波能量 纳米颗粒 可吸收 凝胶 纳米孔洞 军用头盔
  • 简介:通过搅拌铸造制备SiC纳米颗粒增强A356铝合金复合材料,并研究其显微组织和力学性能。密度测量发现试样的孔隙度较低,且孔隙度随SiC颗粒体积分数的增加而增加。通过光学显微镜和透射电镜观察材料的显微组织,发现弥散的颗粒分布均匀。材料的拉伸强度和弹性模量随加入纳米SiC颗粒的增加而提高,而延展性有所降低。当SiC纳米颗粒的加入量为3.5%时,复合材料的屈服强度和极限抗拉强度达到最高。断口分析表明,拉伸断裂试样为相对韧性断裂。

  • 标签: 铝基复合材料 SIC 强度 纳米
  • 简介:在水、辛烷基苯酚聚氧乙烯醚(TritonX-100)、正丁醇、环己烷组成的微乳液体系中,制备并表征了氧化铝—氧化锆纳米复合颗粒。分别用透射电镜、X射线衍射、红外以及热分析表征60℃真空干燥和500℃热处理后的粉末,表明60℃真空干燥后,粉末以无定形为主;500℃时粉末粒径为5nm左右,主要是t-ZrO_2,Al_2O_3以固熔体形式存在。

  • 标签: 氧化铝—氧化锆 纳米复合颗粒 微乳液
  • 简介:目的:制备万古霉素(VA)纳米颗粒涂层薄膜材料并检测其抗菌性。方法:利用多孔微米玻璃(SPG)膜乳化法制备N-异丙基丙烯酰胺(PNIPAAm)纳米载体,将其与万古霉素(VA)相结合。使用扫描电子显微镜(SEM)进行物理表征。结果:通过SPG膜乳化制备完成的PNIPAAm纳米载体,具备有良好的稳定性及较为统一的孔径,在电镜及粒径下的分析中,其未载药前直径约1.4μm,而在载入万古霉素(Vancomycin,VA)之后,其直径变为约358nm。结论:我们制备的PNIPAAm-VA纳米载体,可作为抗感染载体,用于治疗软组织组织及骨的感染。

  • 标签: 聚(N-异丙基丙烯酰胺) 万古霉素 感染
  • 简介:目的:观察消颗粒配合UVB照射治疗玫瑰糠疹的临床疗效。方法:32例病例均给予消颗粒口服,同时配合上海希格玛有限公司生产的SS-03型窄波紫外线光疗仪进行照射治疗。结果:32例病例治疗后27例痊愈,5例好转。结论:消颗粒配合UVB照射治疗玫瑰糠疹有较好疗效,值得临床上推广应用。

  • 标签: 消银颗粒 UVB 玫瑰糠疹 血疳疮
  • 简介:摘要目的研究中药颗粒对小鼠阴道上皮PCNA表达的影响,探讨其防治银屑病血热湿毒内蕴证的作用机制。方法使雌激素化的小鼠阴道上皮细胞处于增殖状态,用PCNA标记可从分子水平反映其增殖程度的变化。结果雌激素化的小鼠阴道上皮PCNA活跃表达,经颗粒各剂量组治疗后,PCNA表达明显受到抑制,MTX组表达更弱。而且颗粒对小鼠阴道上皮PCNA的抑制也呈一定的量-效依赖关系。结论说明中药颗粒对小鼠阴道上皮细胞的增殖具有抑制作用,从而达到治疗银屑病的目的。

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  • 简介:针对市面上同名不同厂生产的翘解毒颗粒,以处方中主药金银花的主要成分绿原酸为检测标准,利用金银花在330nm处具有最大的吸光度的特点,用双光束紫外可见分光光度计,测定了不同厂家产品中绿原酸的含量,并以此评价各厂翘解毒颗粒的质量。

  • 标签: 双光束紫外可见分光光度计 绿原酸 含量测定
  • 简介:[摘要]目的:分析慢性感染伤口护理中应用纳米离子敷料的临床效果。方法:选取2021年1月至2021年10月我院收治的64例慢性感染伤口患者作为研究对象,通过随机数字表法将其分为对照组(n=32,实施常规敷料展开护理)和观察组(n=32,实施纳米离子敷料展开护理),对比两组患者疼痛程度改善情况和伤口创面评分改善情况。结果:初诊时两组患者疼痛评分和伤口创面评分比较,差异不显著无统计学意义(P>0.05),换药2周时两组患者疼痛评分均降低,观察组低于对照组,伤口创面评分均升高,观察组高于对照组,差异显著具备统计学意义(P<0.05)。结论:慢性感染伤口护理中应用纳米离子敷料展开护理的临床效果突出,可在缓解患者的疼痛程度的同时改善患者伤口创面状况,建议广泛应用。

  • 标签: 纳米银离子敷料 慢性感染伤口 护理 疼痛
  • 简介:摘要:射线光电子能谱仪(后简称XPS)可以检测出样品组成元素及各元素含量比例等,因此经常用于样品检测。本文例证了几种XPS的具体的重要功能:(1)用XPS研究气体在金属纳米颗粒表面的吸附反应;(2)研究气体对材料表面组成的影响;(3)检测催化剂催化效率。

  • 标签: XPS 纳米颗粒 应用