一个乒乓球直径40毫米,重量2-3克。如果把乒乓球做到直径40纳米微球,由于1毫米是106纳米, 因此一个普通乒乓球就可以做出1018个直径40纳米微球。其表面积有5000多平米,相当与5个足 球场大小,同样重量的40纳米微球与40毫米乒乓球相比表面积增加了1012倍,因此纳米微球 表面吸附能力也增加了1012倍。当尺寸变小,表面吸附能力...
查看详细 >>如何精确控制和大规模化生产裸眼看不到的纳米微球并赋予这些材料的功能, 以满足现代产业的需求是当今纳米材料科学家**重要的研究方向。纳米微球 的关键技术问题和研究方向如下: 1) 纳米微球粒径大小径及粒径分布精确控制关键技术: 纳米微球的应用非常范围广,不同的应用需要不同性能的微球,很多**应用都 对微球的粒径大小和均一性都有极高的要求,如液...
查看详细 >>包埋法方法简单,由于适用的多为水溶性天然高分子,因此其生物相容性好,表面富含多种功能基团,容易直接偶联生物大分子,但是其主要缺点是制备的微球粒径分布宽,形状不规则,磁粒子在不同微粒内含量不均一,各微球磁响应能力差别大,在外环境中易发生磁泄漏。而且包覆的壳层中难免会有些乳化剂之类的杂质,使其在生物医用等领域的应用受到一定的限制。 2.2原位...
查看详细 >>Widder、Senyei、Monrimoto等人研究磁性微球,但是制得的粒径多为1~3μm,靶向定位效果不好.日本的Sako等制成海绵铁颗粒(30μm),肝*、肾*等.后来人们发现将化疗和磁性材料一起包封于载体材料中,进入体内后在外磁场作用下使微球聚集于病变部位,可提高靶区内的浓度,从而提高疗效,减少用药剂量,降低全身毒副作用.Mori...
查看详细 >>在平板显示领域: 单分散、粒径高度均一的微球材料可以作为间隔物用于控制液晶盒厚, 起到支撑上下基板的作用;导电微球均匀分布在热固化性树脂中形成各向异性导电膜 (ACF)则是连接芯片和面板的关键材料;把光扩散微球涂到光学膜的表面或均匀地分 散在基板中,可以将点光源变成面光源,则是背光源膜组的重要部件。 在食品安全检测领域:微球由于有极高的比...
查看详细 >>催化材料的应用 空心微球由于具有较大的接触面积,可以做其它催化剂的载体。Hyeon等用去除模板法合成了金属Pd空心球,并研究了其作为催化剂的性能。研究发现,用空心球结构的Pd作催化剂,Suzuki交叉耦合反应的产率是97%,催化剂循环使用7次,反应的产率为96%,说明空心球结构的Pd催化剂可多次使用而不失活性。同样的条件下,用P...
查看详细 >>分离纯化某种蛋白质,首先要把蛋白质从原来的组织或细胞中以溶解的状态释放出来并保持原来的天然状态,不丢失生物活性。为此,动物材料应先剔除结缔组织和脂肪组织,种子材料应先去壳甚至去种皮以免受单宁等物质的污染,油料种子比较好先用低沸点的有机溶剂等脱脂。然后根据不同的情况,选择适当的方法,将组织和细胞破碎。动物组织和细胞可用电动捣碎机或匀浆机破碎...
查看详细 >>免疫比浊即在高分子胶乳微球的表面交联单克隆或多抗体,当交联有抗体的微球与抗原结合后,在短时间内会迅速聚集在一起,改变了反应液的散光性能或透光性能。而且,反应液散光性能或透光性能(即吸光度)的改变与被测抗原的浓度有较强的相关性,在一定范围内可以反映被测抗原的浓度。其特点:步骤简单,均相,样本量少,避免了许多人为操作因素和试剂、环境等外界因素...
查看详细 >>轻体材料的应用 由于空心微球材料具有和实心微球相同的体积,但是同时具有空心结构,所以同等大小的空心微球材料比实心微球材料具有更加轻便、隔热性能好的特点。Baumeister等研究发现,空心球结构的硅酸盐有良好的热学性质和力学性质,将它们和铝合金混合后,可用于制作机器人的手臂,这要比纯铝合金的材料轻10%-25%,而且性能可以和铝...
查看详细 >>粒径、形态、结构、材料组成可精确调控的高性能纳微米球材料是电子信息、生物制药 、能源、**等产业的**材料。掌握了这些**材料往往也就控制了战略性新兴产业 的制高点。因此欧美日等发达都从战略的高度投入了大量人力物力,致力于高性能 纳微米材料的研制,以求占有**产业的控制权我国在纳米科技领域的研究虽然起步 较早,基础研究也取得了很好的成绩,...
查看详细 >>2.3单体法 单体聚合法是目前研究**多、被***采用的制备方法。单体聚合法是在有机单体和磁性粒子共同存在的情况下,根据不同的聚合方式加入表面活性剂、稳定剂、引发剂等聚合制备磁性高分子微球的方法。常用的方法主要包括乳液聚合、(微)悬浮聚合、分散聚合以及活性聚合等。其中乳液聚合又分为无皂乳液聚合、Pickering乳液聚合法、种子乳液聚合、细...
查看详细 >>乳胶微球在免疫诊断学方面有着非常***的应用。采用乳胶微球可以从血清、尿和脑脊液中检测出微量的抗原或者抗体。微量的抗体可以使抗原包被的微球产 生明显的聚集;同样微量的抗原也可以使抗体包被的微球产生一样明显的聚集。另外一种较常见的用途是将其应用在乳胶凝集***试验中。将待测样品中的抗原与已 知抗体作用后,再与相应抗原包被的乳胶微球混合。因没...
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