更新日期: 2025-03-24

层层自组装修饰磁性纳米粒子及蛋白质吸附研究

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层层自组装修饰磁性纳米粒子及蛋白质吸附研究 4.3

采用层层自组装技术将聚天冬胺酸和聚乙二胺修饰到磁性纳米粒子表面上,并研究了修饰后的磁性纳米粒子的zeta电势变化和对蛋白质的吸附.先通过化学共沉淀的方法获得了四氧化三铁磁性纳米粒子,然后利用层层自组装的方法对纳米粒子进行了修饰.用TEM表征了纳米粒子的尺寸.用红外光谱表征了修饰过程中磁性纳米粒子表面组成的变化情况.研究了修饰过程对磁性纳米粒子的zeta电势的影响.zeta电势的正负和大小与表面连接的分子的带电性质有关.磁性纳米粒子的等电点接近中性.聚天冬胺酸修饰的磁性纳米粒子的Zeta电势为负值.在聚乙二胺溶液的pH=11时获得的双层修饰的磁性粒子的等电点接近9,并且等电点随聚乙二胺溶液的pH的减小而减小.结果也表明在pH=7.4时具有不同表面电荷的磁性纳米粒子通过静电作用选择性地吸附蛋白质.

金纳米粒子自组装修饰电极测定脯氨酸 金纳米粒子自组装修饰电极测定脯氨酸 金纳米粒子自组装修饰电极测定脯氨酸

金纳米粒子自组装修饰电极测定脯氨酸

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本文利用au—s、pt—n间强烈的相互作用,将l-半胱氨酸/金纳米粒子膜自组装在pt电极表面。有效的利用金纳米粒子特殊的催化、传感作用,该电极在氨基酸氧化反应上体现出了显著的电化学催化作用,使脯氨酸的电化学测定更稳定,更精确。

纳米管/Au纳米粒子复合材料的制备 纳米管/Au纳米粒子复合材料的制备 纳米管/Au纳米粒子复合材料的制备

纳米管/Au纳米粒子复合材料的制备

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将柠檬酸还原法和nabh4还原法制备得不同粒径的au纳米粒子采用浸泡和呼吸两种方法引入到纳米管管壁中,制备出了具有热敏性质的pnipam纳米管和au纳米粒子的复合材料。实验发现,采用单纯的浸泡法时,纳米管对au纳米粒子的吸附在很短的时间内达到平衡。在相同的吸附时间内采用呼吸法,纳米管对小粒径的au粒子的吸附量更多一些,而对大粒径的au粒子的吸附量并没有明显增加。说明呼吸作用对吸附粒子的粒径具有一定的选择性。这为制备纳米粒子/聚合物纳米管复合材料提供了一条方便可行的途径。

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纳米粒子对防水乳胶的改性

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纳米粒子对防水乳胶的改性 4.4

通过实验证明了纳米tio2、zno等具有较好的吸收紫外线的性能,并采用纳米粒子来改性防水乳胶,得到的防水涂料具有较好的防光老化性能。

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逐层自组装修饰金电极 逐层自组装修饰金电极 逐层自组装修饰金电极

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逐层自组装修饰金电极 4.7

巯基羧酸吸在金电极表面形成自组装置单分子层,其中巯基与金共价结合,而裸露在表面的羧基可用于进一步修饰,用逐层反应的方法,可通过乙二胺将二茂铁羧酸结合在自组装单分子层上,电极的行为用电化学表征。

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金银合金纳米粒子的制备

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金银合金纳米粒子的制备 4.6

以柠檬酸钠为稳定剂,利用硼氢化钠还原agno3和haucl4混合溶液制备了au-ag合金纳米粒子,uv-vis光谱谱图只观察到一个位于纯银和纯金之间的表面等离子体共振峰,且该表面等离子体共振峰的最大吸收波长与合金中au的摩尔分数成线性关系.tem结果表明:au-ag合金纳米粒子的粒径大约为43nm,且颜色均一,没有明显的核壳结构.

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美国研制出新型银纳米粒子墨水 美国研制出新型银纳米粒子墨水 美国研制出新型银纳米粒子墨水

美国研制出新型银纳米粒子墨水

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美国研制出新型银纳米粒子墨水 4.4

据海外媒体报道,美国伊利诺伊大学厄本那-香槟分校(uiuc)的研究人员研制出一种由银纳米粒子构成的新型墨水,可应用于电子和光电等领域,创造出能经受反复的弯曲和伸展、跨度较大的微电极,实现信号从一个电路元件到另一个电路元件的传递。

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逐层自组装修饰金电极

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逐层自组装修饰金电极 4.7

巯基羧酸吸在金电极表面形成自组装置单分子层,其中巯基与金共价结合,而裸露在表面的羧基可用于进一步修饰,用逐层反应的方法,可通过乙二胺将二茂铁羧酸结合在自组装单分子层上,电极的行为用电化学表征。

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PEI/SiO2纳米粒子自组装修饰电极及六价铬离子的电化学发光分析方法研究 PEI/SiO2纳米粒子自组装修饰电极及六价铬离子的电化学发光分析方法研究 PEI/SiO2纳米粒子自组装修饰电极及六价铬离子的电化学发光分析方法研究

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PEI/SiO2纳米粒子自组装修饰电极及六价铬离子的电化学发光分析方法研究 4.4

利用反相微乳液方法合成了pei/sio2复合纳米粒子,通过透射电子显微镜(tem)、zeta电位对该复合纳米粒子进行了表征。该复合纳米粒子可以基于超分子作用自组装于nafion/cnt修饰电极表面,并基于该修饰电极对铬酸根(cro;)的富集效应及cro2一的电还原产物cr(ⅲ)对鲁米诺-hzo2化学发光体系强烈的催化作用,建立了一种高选择性的测定六价铬离子cr(ⅵ)的电化学发光新方法。

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基于天青Ⅰ/纳米金/多壁碳纳米管自组装修饰电极对NADH的催化氧化

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基于天青Ⅰ/纳米金/多壁碳纳米管自组装修饰电极对NADH的催化氧化 4.6

将多壁碳纳米管(mwnt)与壳聚糖(cs)的混合液滴涂到玻碳电极表面,再引入纳米金(gnps)与天青ⅰ(aⅰ)制得了aⅰ/gnps/cs/mwnt修饰电极,并探讨了该修饰电极的电化学性质.实验表明:该修饰电极对烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(nadh)的电化学氧化具有很好的催化活性.nadh氧化峰电位比未修饰的玻碳电极负移了660mv,氧化峰电流与其浓度在9.10×10-6~5.53×10-3mol/l的范围内呈良好的线性关系,相关系数为0.997,检出限为4.50μmol/l.

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纳米粒子变透明玻璃为投影屏幕

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纳米粒子变透明玻璃为投影屏幕 4.7

目前世界的课题是节能与新能源、新技术的探索。新技术可以方便人们的生活与工作。本文主要介绍纳米粒子变透明为投影屏幕技术,研究纳米粒子、纳米粒子中的高分子纳米粒子的制备方法、研究方法和应用等方面进行探讨。

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纳米粒子变透明玻璃为投影屏幕

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纳米粒子变透明玻璃为投影屏幕 4.7

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纳米粒子变透明玻璃为投影屏幕

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纳米粒子变透明玻璃为投影屏幕 4.5

来自麻省理工学院(mit)、哈佛物理系与美国陆军edgewood生化中心的科学家们开发一项能把透明玻璃转成投射屏幕的技术,成果巳发表在本周的naturecommunications线上期刊上。这群科学家是利用奈米粒子共振散射(resonantnanoparticlescattering)技术,将银奈米粒子喷洒在玻璃上,以让玻璃能够显色,而且支援大范围及各种角度。

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来自麻省理工学院(mit)、哈佛物理系与美国陆军edgewood生化中心的科学家们开发一项能把透明玻璃转成投射屏幕的技术,成果已发表在本周的naturecommunications线上期刊上。

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非水电解液电沉积含微米和纳米粒子的铝复合层

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非水电解液电沉积含微米和纳米粒子的铝复合层 4.8

第36卷第7期 2003年7月 材料保护 mancrlsprc唧c1tion v01.36no.7 july2003 厂。、 ;海外文献速递; {责任编辑詹小玲{ .+.+.+.+.+.+.+.+.+.+. 电镀 20l热处理对化学镀三元.cp合金的影响——y0unaf1 mm.joumalofappliedelectrochemistry,2002(32):439(英文) 利用化学镀工艺,在有和无硫酸钴的碱性镀槽中,于中碳钢 上沉积三元ni-co-p合金和二元ni—p合金,研究了热处理对ni— co(11.17%).p(3.49%)合金镀层表面形貌和晶格取向的影响,并 与ni.p合金镀层作了对比。结果表明,ni.co-p合金镀层是一种 p和co的超饱和固溶体,热处

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无机纳米粒子改性硬聚氨酯泡沫塑料的研究进展

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无机纳米粒子改性硬聚氨酯泡沫塑料的研究进展 4.6

介绍了无机纳米粒子改性硬聚氨酯泡沫塑料常用的两种方法和纳米粒子对改性纳米复合材料的力学性能、阻燃性能、导电性能等影响的研究,提出了无机纳米粒子改性硬聚氨酯泡沫塑料存在的问题和未来的研究方向。

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碳包铝纳米粒子填充硅橡胶制备散热复合材料 碳包铝纳米粒子填充硅橡胶制备散热复合材料 碳包铝纳米粒子填充硅橡胶制备散热复合材料

碳包铝纳米粒子填充硅橡胶制备散热复合材料

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碳包铝纳米粒子填充硅橡胶制备散热复合材料 4.8

以甲基乙烯基硅橡胶为基胶,碳包铝(c-al)纳米粒子为填料,采用机械混炼法制备了散热用c-al/硅橡胶复合材料。采用sem研究了c-al纳米粒子在硅橡胶中的分散情况;并研究了填料对复合材料热导率、热膨胀系数(cte)和热稳定性的影响。结果表明:c-al纳米粒子在硅橡胶中分散性良好;c-al/硅橡胶复合材料的热导率随c-al填充量的增加而增大,填充体积分数超过50%时热导率开始下降,c-al适宜用量为总体积的50%;随着填料的增加,复合材料cte减小。tga分析表明,填充c-al纳米粉体的复合材料热稳定性高于未填充硅橡胶。

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无机纳米粒子改性环氧树脂复合材料研究进展

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无机纳米粒子改性环氧树脂复合材料研究进展 4.5

综述了近年来无机纳米粒子改性环氧树脂复合材料的研究现状,概括了纳米粒子改性环氧树脂的方法,详细介绍了氧化硅、氧化铝、蒙脱土、氧化钛、碳酸钙等纳米粉体以及碳纳米管等改性环氧树脂复合材料取得的研究进展,展望了此类复合材料的发展趋势及应用前景。

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可在玻璃基质上打印的新型银纳米粒子墨水问世

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可在玻璃基质上打印的新型银纳米粒子墨水问世 4.6

美国伊利诺伊大学的研究人员研制出一种由银纳米粒子构成的新型墨水,可应用于电子和光电等领域,创造出更易弯曲和伸展的、跨度较大的微电极,实现信号从一个电路组件到另一个电路组件的传递。这种微电极能经受住反复的弯曲和伸展,自身性能却基本不会发生改变。相关论文发表在2月12日的《科学快讯》。

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硫化银纳米粒子PVC膜银离子选择电极的研制 硫化银纳米粒子PVC膜银离子选择电极的研制 硫化银纳米粒子PVC膜银离子选择电极的研制

硫化银纳米粒子PVC膜银离子选择电极的研制

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硫化银纳米粒子PVC膜银离子选择电极的研制 4.7

采用均相沉淀法制备了硫化银纳米粒子,给出了最佳制备工艺流程。用硫化银纳米粒子制作了pvc膜银离子选择电极,确定了敏感膜的最佳配比。对电极性能测量的结果表明,pvc膜银离子选择电极的线性范围为1.0×10-5~1.0×10-1mol/l,检测下限为2.0×10-6mol/l,钾、钠、铅、钙、铜、锌等离子对电极测量无干扰

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掺纳米粒子防紫外线钢化玻璃填补空白 掺纳米粒子防紫外线钢化玻璃填补空白 掺纳米粒子防紫外线钢化玻璃填补空白

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掺纳米粒子防紫外线钢化玻璃填补空白 4.3

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N-Boc-APT合成及其自组装修饰金电极电化学行为

N-Boc-APT合成及其自组装修饰金电极电化学行为

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N-Boc-APT合成及其自组装修饰金电极电化学行为 4.4

 以l苯丙氨酸为原料经还原反应得到氨基醇,再用boc基团对中间体进行氨基保护得到(s)3苯基2叔丁氧羰基氨基1丙醇,甲磺酰化后与硫代乙酸钾在dmf中反应得到(s)3苯基2叔丁氧羰基氨基1丙硫醇乙酸酯,再脱除乙酰基后得到目标产物(s)3苯基2叔丁氧羰基氨基1丙硫醇(nbocapt).分别应用红外光谱、核磁共振对中间体和目标化合物进行表征.同时,利用自组装技术将nbocapt修饰于金电极表面,并测定其相关的电化学性能;此外,还将金纳米粒子组装在上述修饰电极上,并研究亚甲基蓝于该修饰电极的电化学行为.结果表明,金纳米粒子对该电极过程具有促进作用.

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以Fe(CN)6^3-/4-作为探针分子研究自组装修饰电极性质 4.4

由fe(cn)63-/4-氧化还原电对在ω-巯基己酸自组装修饰金电极上的循环伏安行为,根据阴极峰电流i、峰电位差△ep与浸渍时间的关系曲线推测出6-mha在金电极表面形成自组装单分子膜的过程是分阶段进行,同时此修饰层对fe(cn)63-/4-氧化还原过程的电子转移也有阻碍作用,计算得fe(cn)63-/4-在6-mhasam修饰前后的金电极上的表观电子转移速率常数分别为9.13×10-4cm/s与2.47×10-5cm/s.

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后勤辅助区装修饰面标准

后勤辅助区装修饰面标准

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后勤辅助区装修饰面标准 4.6

设计院图纸建议调整设计院图纸建议调整设计院图纸建议调整设计院图纸 水泵房 给水处理间 c30砼原浆机械收光, 水泥基渗透型防水涂料 300x300米色防滑地砖 地面,水泥基渗透型防 水涂料 水泥压光水泥压光喷白喷白防霉乳胶漆 变配电室 c30砼原浆机械收光, 水泥基渗透型防水涂料 300x300米色防滑地砖水泥压光100高米色瓷砖踢脚喷白喷白防霉乳胶漆 变配电室电缆夹 层室 水泥压光刷漆水泥踢脚线,上油漆喷白 排烟机房 c30砼原浆机械收光, 水泥基渗透型防水涂料 300x300米色防滑地砖水泥压光100高米色瓷砖踢脚防霉乳胶漆防霉乳胶漆防霉乳胶漆 楼梯间 c30砼原浆机械收光, 水泥基渗透型防水涂料 300x300米色防滑地砖150高踢脚砖100高米色瓷砖踢脚防霉乳胶漆防霉乳胶漆防火乳胶漆 储油间 c30砼原浆机械收光, 水泥基渗透型

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4-巯基吡啶自组装修饰金电极的电化学性质及对抗坏血酸的测定

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4-巯基吡啶自组装修饰金电极的电化学性质及对抗坏血酸的测定 4.8

研究了4巯基吡啶自组装膜(sam)修饰金电极的制备及其电化学性质,并用于抗坏血酸(aa)的测定。在ph3.0盐酸邻苯二甲酸氢钾缓冲溶液中,aa在sam修饰金电极上产生一灵敏的氧化峰,峰电流与aa浓度在4.0×10-6~1.0×10-3moll范围内呈良好的线性关系,检出限为2.7×10-6moll,相关系数为09978。该电极对多巴胺(da)有排斥作用,重现性良好,可用于aa的灵敏测定。

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王金生

职位:土建安全员

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

层层自组装修饰磁性纳米粒子文辑: 是王金生根据数聚超市为大家精心整理的相关层层自组装修饰磁性纳米粒子资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。手机版访问: 层层自组装修饰磁性纳米粒子