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您當(dāng)前的位置:檢測預(yù)警 > 欄目首頁

  • 體外診斷供給側(cè)的攪局者--磁性微納米顆粒

    磁性微納米材料一般是指是直徑大小為微米或納米級別的超順磁性顆粒。其最為突出的特點是具有超順磁性,能夠被外加磁場磁化,撤去外加磁場后,磁性同時消失。這一特性使磁性微納米材料具有能夠在外加磁場作用下運動聚集,同時在去掉外加磁場后又重新分散的能力,成為一種接近完美的生物分離載體。

    2019/09/22 更新 分類:科研開發(fā) 分享

  • TEM在晶體結(jié)構(gòu)分析中的三大應(yīng)用

    相對于 X-射線,電子束由于具有更短的波長以及更強(qiáng)的衍射,因此電子衍射應(yīng)用于納米晶體的結(jié)構(gòu)分析具有特別的意義,透射電鏡不僅可對納米晶體進(jìn)行高分辨成像而且可進(jìn)行電子衍射分析,已成為納米晶體材料不可或缺的研究方法,包括判斷納米結(jié)構(gòu)的生長方向、解析納米晶體的晶胞參數(shù)及原子的排列結(jié)構(gòu)等。

    2021/02/01 更新 分類:科研開發(fā) 分享

  • 納米注射劑仿制藥的藥學(xué)技術(shù)要求

    本文對納米注射劑仿制藥與參比制劑藥學(xué)一致性考察的要點進(jìn)行了總結(jié),重點討論了粒徑表征技術(shù)以及對相關(guān)參數(shù)進(jìn)行體外群體生物等效性研究的方法及方法的科學(xué)性和可行性。納米注射劑仿制藥與參比制劑的藥學(xué)等效性研究對我國納米注射劑仿制產(chǎn)品的研發(fā)、規(guī)模化生產(chǎn)和質(zhì)量控制具有重要的借鑒意義。

    2021/02/05 更新 分類:科研開發(fā) 分享

  • 高強(qiáng)度高穩(wěn)定性納米多孔鋁制備取得進(jìn)展

    高強(qiáng)度高穩(wěn)定性納米多孔鋁制備取得進(jìn)展,在金屬鋁中構(gòu)筑納米多孔結(jié)構(gòu),一方面利用輕金屬鋁作為骨架相可降低納米多孔金屬密度,另一方面鋁表面自發(fā)形成的極薄氧化膜可抑制表面擴(kuò)散,提高材料熱穩(wěn)定性。

    2021/07/28 更新 分類:科研開發(fā) 分享

  • 韓國提出浮動組裝法制備電子皮膚導(dǎo)電和彈性納米膜

    專家提出了一種浮動組裝法來制造導(dǎo)電和彈性納米膜。該方法使得納米材料能夠在水-油界面緊密組裝,并將其部分嵌入到超薄彈性膜中,能使施加的應(yīng)變在彈性膜中分布,從而導(dǎo)致納米材料即使在高負(fù)載情況下也具有高彈性。

    2021/08/27 更新 分類:科研開發(fā) 分享

  • 聚合物增強(qiáng)增韌的納米水泥焊接技術(shù)與原理

    何前軍教授在科愛出版創(chuàng)辦的期刊Bioactive Materials上發(fā)表研究性文章:首次提出一種納米水泥焊接技術(shù),用于同時改善聚合物的強(qiáng)度和韌度。首先,提出一種離子刻蝕法,合成了一種由無定形和微晶碳酸鈣構(gòu)建而成的介孔碳酸鈣納米顆粒(納米水泥)。

    2022/09/05 更新 分類:科研開發(fā) 分享

  • 日本開發(fā)1.4nm級納米壓印光刻掩膜版

    大日本印刷株式會社(DNP)于12月9日宣布成功開發(fā)出具有10納米電路線寬的納米壓印光刻(NIL)掩膜版,該技術(shù)可用于制造等同于1.4納米級別的邏輯半導(dǎo)體,滿足智能手機(jī)、數(shù)據(jù)中心和NAND閃存等尖端設(shè)備對芯片微型化的迫切需求。

    2025/12/19 更新 分類:科研開發(fā) 分享

  • 納米技術(shù)在油脂質(zhì)量安全檢測中的應(yīng)用研究

    納米技術(shù)是近些年興起的新技術(shù),在食品分析檢測中逐漸受到重視,各國對納米技術(shù)的支持力度逐年上升。目前,檢測油脂品質(zhì)和安全的方法主要有:傳統(tǒng)的化學(xué)分析方法、紅外光譜法

    2017/04/22 更新 分類:其他 分享

  • 鋁基納米石墨烯復(fù)合材料熱輻射和導(dǎo)熱系數(shù)的測定

    用石墨烯制備納米復(fù)合材料的實驗和理論研究拓展了石墨烯的應(yīng)用,近幾年也取得了一定成果。本案例應(yīng)客戶要求,檢測鋁基納米石墨烯復(fù)合材料的熱輻射和導(dǎo)熱系數(shù),以確定其是否符合生產(chǎn)要求。

    2016/04/20 更新 分類:實驗管理 分享

  • 納米級薄膜的熱特性檢測世界難題已突破

    1納米僅為1根頭發(fā)絲直徑的六萬分之一,如何檢測薄膜的熱特性成為國際難題,過去需要先把薄膜沉積得很厚,再把待測薄膜材料刮下來,形成一定質(zhì)量的粉末后,才能進(jìn)行破壞性檢測。

    2017/12/12 更新 分類:熱點事件 分享