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  • 硒化铁纳米棒的介绍
    2025-9-3 100
    一、结构特性与物理化学性质硒化铁纳米棒(FeSeNRs)是一类由铁(Fe)和硒(Se)组成的无机纳米材料,其核心特性源于其特殊的晶体结构与纳米尺度效应:晶体结构与形貌硒化铁纳米棒通常呈现一维棒状结构,直径和长度可通过合成条件(如温度、反应时间、前驱体浓度)精确调控。表面具有高比表面积,为催化反应和物质吸附提供了丰富的活性位点,显著提升其化学活性。光学性质在可见光或近红外区域表现出强吸收特性,这一特性使其成为光热转换和光催化领域的理想材料。电学与磁学性质作为半导体材料,硒化铁的...

  • 白蛋白纳米颗粒的(Albumin Nanoparticles, Alb-NPs)的介绍
    2025-9-3 99
    白蛋白纳米颗粒(AlbuminNanoparticles,Alb-NPs)是以人血清白蛋白(HSA)或其他来源的白蛋白为基础制备的纳米级(粒径通常在10-200纳米)功能材料,在药物递送、成像和生物医学领域展现出显著优势。一、核心特性优异的生物相容性白蛋白是血浆中含量最高的蛋白质(约35-50g/L),由585个氨基酸组成,分子量约66kDa,具有稳定的三级结构。可修饰性与多功能性白蛋白分子表面富含巯基、赖氨酸残基等反应位点,可通过化学修饰(如聚合物修饰、表面涂层)引入靶向配...

  • Hyaluronic Acid Nanoparticles, HA NPs,透明质酸纳米颗粒的描述
    2025-9-3 80
    透明质酸纳米颗粒(HyaluronicAcidNanoparticles,HANPs)是一种以透明质酸(HyaluronicAcid,HA)为基础制备的纳米级药物递送系统,凭借其优异的生物相容性、靶向性和多功能性,在生物医学领域展现出广泛的应用前景。一、核心特性生物相容性与可降解性HA是人体内天然存在的多糖,广泛分布于皮肤、关节和眼睛等组织中,因此HANPs具有良好的生物相容性,可减少体内排斥反应。同时,HA在体内可被酶解为小分子片段,最终被代谢排出,避免长期积累。靶向性HA...

  • HMPDA,中空介孔聚多巴胺纳米颗粒的描述
    2025-9-3 86
    中空介孔聚多巴胺纳米颗粒(HMPDA)是一种具有特殊结构和功能的纳米材料,以下是对其的详细介绍:一、基本结构与性质粒径与形态HMPDA的粒径约为150纳米,属于纳米级别材料,具有量子尺寸效应和表面效应。其内部为中空结构,表面分布着介孔(尺寸通常在2-50纳米之间),这种结构赋予其高比表面积和优异的吸附性能。化学组成由聚多巴胺聚合而成,表面富含多巴胺基团,可通过化学反应修饰氨基、羧基等功能基团,实现材料功能化。稳定性与生物相容性在多种恶劣条件下保持化学和热稳定性,对生物分子活性...

  • ZnO NPs,氧化锌纳米颗粒的介绍
    2025-9-3 90
    氧化锌纳米颗粒(ZnONPs)是一种粒径在1-100纳米之间的无机材料,具有特殊的物理化学性质和广泛的应用前景。一、核心性质光学特性紫外线屏蔽:对UVA(350-400nm)和UVB(280-350nm)的吸收率均高于二氧化钛,且折射率更低(1.9vs2.6)。荧光性能:在紫外光激发下发出蓝色或红色荧光,可用于生物成像和防伪技术。催化活性光催化降解:作为N型半导体(禁带宽度3.37eV),在光照下产生电子-空穴对,可分解有机污染物(如染料、农药)和杀灭细菌。热催化性能:与ga...

  • 氧化镁纳米颗粒的描述
    2025-9-2 96
    氧化镁纳米颗粒是一种具有特殊物理化学性质的新型高功能精细无机材料,在多个领域展现出广泛的应用潜力。一、核心特性粒径与比表面积:氧化镁纳米颗粒的粒径通常处于纳米级别(如20nm、50nm、100nm等),具有较高的比表面积。这一特性使其表面能升高,化学反应活性和吸附能力显著增强。高纯度与稳定性:纳米氧化镁通常具有高纯度,且化学性质稳定,能在多种环境中保持性能不变。物理性能优异:展现出高硬度、高熔点等特性,尤其适用于耐高温和耐磨耗的应用场景。特殊纳米效应:由于纳米尺度效应,氧化镁...

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