小编这里给大家整理了共聚物/化合物/聚合物纳米胶束/官能团修饰二氧化硅纳米颗粒的应用,来看!
共聚物修饰二氧化硅纳米粒子的应用:
介孔二氧化硅纳米粒子(MSNs)作为药物载体在生物医学方面的潜在应用价值吸引了越来越多的关注.MSNs具有均一的介孔孔径,规则的孔道,稳定的骨架结构,易于修饰的内,外表面和良好的生物相容性等特点,适合用作药物分子的载体.同时,MSNs具有高的比表面积和比孔容积,可以在孔道内负载各种药物,并可对药物起到缓释作用,提高药效的持久性.因此MSNs用于药物输送系统(DDSs)显著优于其他传统药物载体. 其中,中空结构介孔硅纳米粒子(HMSNs)是一类具有特殊结构的材料,与同尺寸的实体粒子相比,中空微球具有密度低,比表面积大,稳定性高。
聚合物纳米胶束修饰二氧化硅纳米颗粒制备:
结合颗粒尺寸和化学结构与聚吡咯纳米颗粒的光学特性,我们初步解释了聚吡咯纳米颗粒的发光机理. 第四部分:常压等离子体聚合噻吩-罗丹明B荧光纳米颗粒 利用梳状电极等离子体成功聚合了噻吩纳米颗粒,它的荧光量子效率可以达到0.0599,远高于等离子体聚合吡咯的荧光量子效率0.00943.而通过利用噻吩与罗丹明B之间的F o rster能量转移,我们获得了更高荧光量子效率的聚合噻吩-罗丹明B荧光纳米颗粒,它的量子效率可以高达0.114,而且由于能量转移,它荧光峰的位置与聚噻吩相比发生了明显的红移,从460nm红移到550nm.等离子体聚合共聚物中罗丹明B被分散在整个纳米颗粒中,而热沉积的罗丹明B薄膜中罗丹明B会形成团聚体,因此共聚物纳米颗粒的荧光强度要强于罗丹明B薄膜.
相关内容
光敏共聚物包裹中空介孔二氧化硅纳米粒子
聚乳酸包覆油酸修饰二氧化硅纳米颗粒
聚乙二醇-聚乳酸-二氧化硅纳米粒 PEG-PLGA-SiO2
聚乳酸羟基乙酸修饰二氧化硅纳米粒 PLGA-SiO2
二氧化硅纳米粒偶联聚乳酸纳米载体
纳米二氧化硅/外消旋聚乳酸复合材料 PLA-SiO2
硅烷偶联剂修饰二氧化硅纳米颗粒
二氧化硅修饰镧系元素纳米颗粒
纳米二氧化硅改性酚醛树脂 PR1-PR6-SiO2
碳点修饰二氧化硅纳米粒子
PNA二硫键共价连接多孔二氧化硅纳米颗粒
明胶包裹介孔二氧化硅纳米颗粒
APTMS-SiO2硅烷偶联剂
修饰透明质酸酶二氧化硅纳米颗粒
PEG化MSNs纳米颗粒
亲油性BaSO4@SiO2纳米颗粒
SiO2/PVA 纳米复合膜
表面修饰碳硼烷介孔二氧化硅纳米球
季铵盐改性SiO2纳米颗粒
瑞禧YWX.2023.2