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本文通過舉例介紹不同粒徑大小的納米氧化硅顆粒的合成,并展示透射電鏡TEM對納米顆粒進(jìn)行分析表征 結(jié)果。
2019/09/23 更新 分類:檢測案例 分享
生物活性物質(zhì)被安全有效的遞送到其相關(guān)靶位點(diǎn)是藥物開發(fā)中的關(guān)鍵一環(huán),納米顆粒是目前在基因和藥物傳遞領(lǐng)域的前沿技術(shù)之一。
2023/07/25 更新 分類:科研開發(fā) 分享
在本文中,我們嘗試去評價藥物納米化后對提高水溶性較差藥物溶出度的影響,根據(jù)文獻(xiàn)評論,通過將藥物粒徑減小到納米尺寸,增加藥物總有效表面積,從而提高溶出度。
2022/02/17 更新 分類:科研開發(fā) 分享
本文介紹了納米顆粒檢測中兩種ICP-MS技術(shù)的區(qū)別。ICP-MS可在兩種不同模式下使用:在單顆粒模式下表征單個顆粒, 或者與場流分離或毛細(xì)管電泳等分離技術(shù)聯(lián)用以表征大批量樣品。這兩種技術(shù)各有優(yōu)劣,但是配合使用時卻能優(yōu)勢互補(bǔ)。
2021/07/17 更新 分類:科研開發(fā) 分享
國際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)最近發(fā)布了一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn),該標(biāo)準(zhǔn)為納米技術(shù)領(lǐng)域提供了重要的指南,特別是在掃描電子顯微鏡(SEMs)的使用方面:ISO 19749:2021《納米技術(shù)——通過掃描電子顯微鏡測量顆粒大小和形狀分布》。
2021/08/10 更新 分類:法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 分享
金屬基復(fù)合材料(metal matrix composite,簡稱MMCs)一般是以金屬或合金為基體,并以纖維、晶須、顆粒等為增強(qiáng)體的復(fù)合材料。主要有以高性能增強(qiáng)纖維、晶須、顆粒等增強(qiáng)的金屬基復(fù)合材料;金屬基體中反應(yīng)自生增強(qiáng)復(fù)合材料;層板金屬基復(fù)合材料等品種。
2022/03/28 更新 分類:科研開發(fā) 分享
通過在電池中人為引入不同粒徑的金屬鐵顆粒以研究對異物金屬顆粒對電池性能和安全的影響,結(jié)果顯示即使在長期循環(huán)和受壓的條件下引入的金屬異物顆粒都不一定會導(dǎo)致電池發(fā)生內(nèi)短路,是否發(fā)生內(nèi)短路取決于金屬異物的粒徑和所處位置。
2021/04/12 更新 分類:生產(chǎn)品管 分享
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(diǎn)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(yùn)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
本文圍繞金屬增材制造骨科植入醫(yī)療器械,對其不溶顆粒殘留評價方法及相關(guān)影響因素進(jìn)行研究,并總結(jié)了對不溶顆粒殘留評價過程中應(yīng)關(guān)注的技術(shù)問題。
2019/12/13 更新 分類:科研開發(fā) 分享
評定了電感耦合等離子體質(zhì)譜法測定大氣顆粒物中重金屬離子鎘和鉛含量的不確定度。
2024/07/09 更新 分類:科研開發(fā) 分享