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相似文献
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1.
生物医用纳米羟基磷灰石的研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
纳米羟基磷灰石既具有纳米材料的特性,又具有羟基磷灰石本身的特性,在生物医学领域具有非常广阔的应用前景.本文详细介绍了纳米羟基磷灰石的历史发展、制备方法、表面改性及其在生物医用材料领域的应用.  相似文献   

2.
陈明清  张明  蒋惠亮  方云 《日用化学工业》2003,33(4):264-267,274
简要介绍了纳米技术在高分子材料改性、色谱柱填料、催化剂载体和日用化工等领域中的应用;主要介绍了高分子纳米颗粒材料和纳米技术在生物医学等高新科技领域中的应用。纳米颗粒材料的制备技术是纳米技术的重要组成部分,研究和开发新型纳米材料以及新的应用领域已成为纳米科学研究中的一个主要发展方向。  相似文献   

3.
以应用需求为目的对纳米材料的组成、结构和形貌进行设计合成是当前纳米材料化学研究的热点问题之一.磁性中空纳米结构及一维磁纳米结构在生物医学、催化、电子、信息以及纳米器件等领域都具有广泛的应用,有关其制备和应用方面的研究倍受科学家们的关注.本论文主要以实现磁纳米结构的生物医学应用功能为目的,设计材料的结构并通过一些简单有效的化学方法来实现磁纳米材料的组成、结构和性能的可控制备,为促进其应用提供良好的材料基础,同时初步探索磁性纳米材料在靶向药物释放方面的应用.论文主要包括如下内容.  相似文献   

4.
毛宇  王鉴  黄晓  顾宁 《硅酸盐学报》2023,(2):345-353
以低维铁基材料为典型代表的磁性纳米材料,在医学健康领域具有重要且广阔的应用前景,近年来引起了国内外研究者的广泛关注和大量研究。综述了近几年在高性能铁基纳米颗粒合成、相关形成机制研究以及生物医学应用等方面取得的进展。此外,也探讨了一系列典型二维铁基纳米材料及其复合结构的可控合成、界面性质调控以及其在生物医学领域的应用前景。  相似文献   

5.
长余辉材料是具有在激发停止后具仍可产生余辉发光的光致发光材料。近年来,由于其优异的光学性能,长余辉纳米粒子在生物医学领域引起了广泛的关注。由于长余辉材料有效消除了来自生物组织的自发荧光干扰,并且具有近红外发射的优点,许多研究人员在生物成像和肿瘤治疗等领域贡献了大量的工作。本文重点介绍了长余辉纳米材料在生物成像及诊疗一体化应用中的进展,并就长余辉纳米材料在生物医学应用中潜在的未来方向进行了展望。  相似文献   

6.
王明星  何婧琳  曹忠 《广东化工》2011,(8):60-61,77
金纳米材料具有特殊的物理、化学性质。与其他形状的金纳米材料相比,金纳米棒同时具有化学和光学方面的备向异性,在材料科学、局域表面等离子体共振(LSPR)传感、生物医学等领域存在着巨大的应用前景。文章系统的评述了金纳米棒的合成及应用进展。具体内容包括金纳米棒的合成、金纳米棒的光学特性、金纳米棒在LSPR传感分析方面的应用以及金纳米棒在生物医学方面的应用。  相似文献   

7.
盛爱民  李忠 《山东化工》2022,(14):228-230
金纳米作为贵金属纳米材料,在生物医学、传感、催化等领域都有广泛应用。尤其在催化领域,金纳米材料既可以催化偶氮染料、硝基化合物等水污染物,也可以催化CO、甲醛等空气污染物,是良好的环境污染物的催化剂。但是金纳米材料制作成本较高且溶液稳定性较差,需要与其他材料复合提高其催化应用性。因此,利用金纳米与其他材料复合形成新的金纳米复合材料用于催化环境污染物成为研究热点。  相似文献   

8.
纳米材料因其具有多功能及高性能特征,在各个行业均具有广泛的应用。本文从纳米、纳米科学等基本概念出发,简述了纳米材料的基本特性。着重探究了纳米材料在医学诊断、药物等生物医学领域的应用,以期为相关领域的进一步研究提供参考。  相似文献   

9.
孙昌  孙梅  任芊芊  吴双  郭雯  王婉婧 《江苏陶瓷》2021,54(2):19-21,24
近年来,纳米技术成为科学技术领域最重要与最激动人心的前沿领域之一.随着纳米技术的发展,纳米材料在生产和生活的各方面发挥着越来越重要的作用.陶瓷纳米颗粒作为一类重要的纳米材料,拥有体积效应、介电限域效应、量子尺寸效应和量子隧道效应等,使其在生物医学领域具有广阔的应用前景.本文综述了羟基磷灰石、磷酸钙、氧化铁、氧化锌和氧化铈陶瓷纳米颗粒的特点及其在肿瘤成像与治疗、骨组织工程和安全评价等生物医学领域的应用进展,并对陶瓷纳米颗粒在生物医学中的发展提出了几点建议.  相似文献   

10.
CuO纳米材料的制备及应用研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
CuO是一种重要的p型半导体材料,已经被广泛的应用于超导材料、催化剂、磁存储材料、气体传感器、生物医学和锂离子电池等领域。各种形貌的CuO纳米材料,如纳米线、纳米棒、纳米带、纳米花等,已经通过铜的热氧化法、水热合成法和湿化学法等制备出来。CuO纳米材料因其广泛的应用越来越受到人们的关注,与此同时,目前制备方面存在的问题也应该进行相应的改进。  相似文献   

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