本论文通过物理、化学及药剂学方法,构建了一系列多功能纳米复合光学治疗制剂来提升光学治疗的效果:(1)基于pH响应型高分子光敏剂配体软模板与上转换纳米粒子组装构建纳米复合光动力制剂,通过pH响应的结构变化控制光敏剂分子的光活性,实现
纳米复合材料在非线性光学、力学、磁学、电学、表面催化和传感等领域表现出优异的物理和化学特性,可作为介电材料、电极材料、仿生材料、磁存储材料及敏感材料等,有着广泛的应用前景。表面增强拉曼散射(SERS)的发展与纳米复合材料密切相关,纳米...
有机/无机纳米杂化材料的组装以及相关的纳米技术已成为新型纳米复合材料的研究热点。有机玻璃(PMMA)是透明性最好的聚合物材料之一,具有优良的韧性、光学性能、电绝缘性和性能。
浅谈纳米材料的应用的论文.doc,浅谈纳米材料的应用的论文【摘要】纳米技术是当今世界最有前途的决定性技术。文章简要地概述了纳米材料在力学、磁学、电学、热学、光学和生命科学等方面的主要应用,并简单展望了纳米材料的应用前景。
因此,为了充分利用碳纳米材料的优良性质,扩宽碳纳米材料的应用范围,同时结合其它材料的优点,使不同的材料之间可以互补不足,扬长避短,近些年来,研究者们将至少一种碳纳米材料与其它纳米材料进行复合,出碳纳米复合材料,以满足不同领域的需要。.为了...
1。1。3石墨烯的性质及应用石墨烯扫描电子显微镜图像图1。3碳材料的基本单元——石墨烯石墨烯,一种由碳原子以Sp2杂化构成的只有一个原子层厚度的二维碳纳米材料,石墨烯的结构为六边形蜂巢状[3,4]。英籍科学家A。K。
光学微纳米线的功能化及其激光应用.pdf光学微纳米线,包括玻璃微纳光纤、半导体纳米线、金属纳米线等一维微纳导波结构,是近年发展起来的光纤光学及微纳光子学等领域的前沿研究方向之一。基于量子点、稀土离子或染料分子掺杂的微纳光纤及半导体纳米线的激光器作为新型的可集成的相干...
碳量子点及其复合材料的与光学性能研究谈静北京化工大学摘要:碳量子点(CarbondotsorCQDs)是继石墨烯、碳纳米管、富勒烯后,新出现的一种碳纳米材料,其粒径尺寸一般小于10nm,具有很强的量子限域效应。由于其方法简单,成本低,...
纳米薄膜材料是一种新型材料,由于其特殊的结构特点,使其作为功能材料和结构材料都具有良好的发展前景。本文介绍了纳米薄膜材料的分类以及纳米薄膜的光学、力学、电磁学与气敏特性。概述了最近几年纳米薄膜材料在电子领域的应用及研究进展。
在这一部分中,我们讨论了纳米复合材料中无机组分的物理化学性质和功能,它们是连接可控和潜在生物医学应用的桥梁,有助于功能纳米复合物的合理设计和预测,无机纳米粒子具有特殊的一些性质,如光学、磁性、电学性质等,对无机纳米粒子的研究主要
本论文通过物理、化学及药剂学方法,构建了一系列多功能纳米复合光学治疗制剂来提升光学治疗的效果:(1)基于pH响应型高分子光敏剂配体软模板与上转换纳米粒子组装构建纳米复合光动力制剂,通过pH响应的结构变化控制光敏剂分子的光活性,实现
纳米复合材料在非线性光学、力学、磁学、电学、表面催化和传感等领域表现出优异的物理和化学特性,可作为介电材料、电极材料、仿生材料、磁存储材料及敏感材料等,有着广泛的应用前景。表面增强拉曼散射(SERS)的发展与纳米复合材料密切相关,纳米...
有机/无机纳米杂化材料的组装以及相关的纳米技术已成为新型纳米复合材料的研究热点。有机玻璃(PMMA)是透明性最好的聚合物材料之一,具有优良的韧性、光学性能、电绝缘性和性能。
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因此,为了充分利用碳纳米材料的优良性质,扩宽碳纳米材料的应用范围,同时结合其它材料的优点,使不同的材料之间可以互补不足,扬长避短,近些年来,研究者们将至少一种碳纳米材料与其它纳米材料进行复合,出碳纳米复合材料,以满足不同领域的需要。.为了...
1。1。3石墨烯的性质及应用石墨烯扫描电子显微镜图像图1。3碳材料的基本单元——石墨烯石墨烯,一种由碳原子以Sp2杂化构成的只有一个原子层厚度的二维碳纳米材料,石墨烯的结构为六边形蜂巢状[3,4]。英籍科学家A。K。
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纳米薄膜材料是一种新型材料,由于其特殊的结构特点,使其作为功能材料和结构材料都具有良好的发展前景。本文介绍了纳米薄膜材料的分类以及纳米薄膜的光学、力学、电磁学与气敏特性。概述了最近几年纳米薄膜材料在电子领域的应用及研究进展。
在这一部分中,我们讨论了纳米复合材料中无机组分的物理化学性质和功能,它们是连接可控和潜在生物医学应用的桥梁,有助于功能纳米复合物的合理设计和预测,无机纳米粒子具有特殊的一些性质,如光学、磁性、电学性质等,对无机纳米粒子的研究主要