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碳纳米管制备方法(电弧法与化学气相沉积法介绍)

碳纳米管制备方法(电弧法与化学气相沉积法介绍)

作者:zhn 日期:2020-10-26

碳纳米管制备方法(电弧法与化学气相沉积法介绍)

光电器件的组成

光电器件的组成

作者:wyf 日期:2020-10-23

光电器件:是指根据光电效应制作的器件称为光电器件,也称光敏器件。光电器件的种类很多,但其工作原理都是建立在光电效应这一物理基础上的。

聚乙二醇改性纳米锰锌铁氧体(制备方法)

聚乙二醇改性纳米锰锌铁氧体(制备方法)

作者:axc 日期:2020-10-23

以PEG-6000为改性剂,采用化学共沉淀.法制备Mno.gZno.zFe2O,纳米颗粒。制备得到的锰锌铁氧体呈球形,平均粒径为80nm,分散性较好,饱和磁化强度达41emu/g.

聚乙二醇水凝胶的制备方法

聚乙二醇水凝胶的制备方法

作者:axc 日期:2020-10-22

以六聚乙二醇(EG6)和甘油为底物, 二乙烯基砜(DVS) 为交联剂, 4-二甲氨基 吡啶(DMAP)催化形成聚乙二醇水凝胶。

外泌体在载药上的应用

外泌体在载药上的应用

作者:wyf 日期:2020-10-21

经过基因修饰的外泌体(称为:iExosome)能够运送特异性地靶向KRAS突变基因的小RNA分子,从而导致胰腺癌模式小鼠病情缓解,增加它们的总存活率。

聚乙二醇修饰氧化铁纳米探针的制备方法

聚乙二醇修饰氧化铁纳米探针的制备方法

作者:axc 日期:2020-10-20

聚乙二醇修饰氧化铁纳米探针的制备方法

水热法如何制备GQDs石墨烯量子点

水热法如何制备GQDs石墨烯量子点

作者:zhn 日期:2020-10-19

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一文了解香豆素染料的发光红移策略

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作者:zhn 日期:2020-10-16

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抗凝血因子VIII单克隆抗体杂交瘤细胞株的制备方法

抗凝血因子VIII单克隆抗体杂交瘤细胞株的制备方法

作者:axc 日期:2020-10-15

通过用牛血清白蛋白BSA与人凝血因子VIII偶联后的偶联物作为抗原免疫Balb/c小鼠,取其脾脏细胞与SP2/0骨髓瘤细胞进行细胞融合,用HAT培养基进行选择性培养,利用有限稀释法通过多次克隆化,经过筛选获得稳定分泌抗人凝血因子VIII单克隆抗体的杂交瘤细胞株。

可控制备超分子聚合物材料

可控制备超分子聚合物材料

作者:wyf 日期:2020-10-14

超分子界面聚合—可控制备超分子聚合物材料

聚乙二醇-叶酸修饰锂皂石纳米颗粒的制备方法

聚乙二醇-叶酸修饰锂皂石纳米颗粒的制备方法

作者:axc 日期:2020-10-13

以锂皂石纳米颗粒( Laponite , LAP )为初始载体材料,通过硅烷偶联法在其表面修饰( 3-氨基丙基)二甲基乙氧基硅烷( APMES ),得到了表面带有氨基的纳米颗粒( LM-NH2),然后通过1-(3-二甲 氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐(EDC)键合法将HOOC-PEG-FA修饰到LM-NH2粘土纳米颗粒表面,得到载体材料LM-PEG-FA

酞菁类光敏剂的特点和光动力**原理简介

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作者:axc 日期:2020-10-12

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聚乙二醇水凝胶的制备方法

聚乙二醇水凝胶的制备方法

作者:axc 日期:2020-10-10

聚乙二醇水凝胶的制备方法以六聚乙二醇(EG6)和甘油为底物, 二乙烯基砜(DVS) 为交联剂, 4-二甲氨基吡啶(DMAP)催化形成聚乙二醇水凝胶。 合成路线如图 所示。制备方法:将 EG 6 和甘油按一定摩尔比投入反应瓶中, DVS 的投料比为羟基数量的二分之一,视为将羟基全部反应完。 加入催化剂后, 搅拌, 待反应瓶中的液体不再具有流动性, 则以形成凝胶。 用乙腈洗涤三次从而移除凝胶中的未反应物, 再向反应瓶加入超纯水, 凝胶吸水溶胀, 形成水凝胶。PEG 水凝胶的 ATR-FTIR 光谱图

聚乙二醇修饰氧化石墨烯的方法

聚乙二醇修饰氧化石墨烯的方法

作者:axc 日期:2020-10-09

-种聚乙二醇修饰的氧化石墨烯,包括:氧化石墨烯、聚乙二醇,所述聚乙二醇的一端为氨基,另-端为亚氨基,且所述亚氨基的氮原子与氧化石墨烯中的羰基中的碳原子相连构成酰胺键;其中,氧化石墨烯的高度为1nm~ 2nm,尺寸为10nm-30nm ;聚乙二醇为分子量(重均分子量) 1800-2200的直链聚乙二醇;优选为分子量为2000的直链聚乙二醇;并且聚乙二醇的重量百分比为25-35%,优选为28-30%。

GO石墨烯在聚合物聚乙二醇(PEG)中的分散和团聚规律

GO石墨烯在聚合物聚乙二醇(PEG)中的分散和团聚规律

作者:axc 日期:2020-09-30

GO石墨烯的氧化程度越高,其在PEG中的分散趋势越大。高度氧化的GO可以保持稳定分散的状态,只存在少量的插层或团聚。然而,当C:O比大于或等于5.0时,GO会开始团聚。当GO分散在PVA中时,两者产生吸引力,从而形成一堆插层型团聚的GO。而对于PEG,氢键的数量减少,因为它只能充当氢键受体,而PVA既可以是受体也可以是供体。因此,GO片层表面上的PEG聚合物分子之间的吸引力较弱