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镍基粉末高温合金中γ′相的形貌特征的定量表征研究
为在镍基粉末高温合金中获得理想的γ′相显微组织,对γ′粒子特征进行定量表征和科学控制非常必要.本文采用Image-Pro Plus,Image Tool和Origin等软件工具,对镍基粉末高温合金γ′强化相粒子的形态、分布以及尺寸等形貌特征进行了定量分析.结果 表明:等效直径、纵横比、形状因子(或紧密度)等参数的引入,可以有效地将粒子的尺寸、尺寸分布和形貌特征量化,更加直观和科学地反映γ′相粒子的析出特征.
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粒径对金纳米粒在生物医药研究和应用中的影响
金纳米粒由于其良好的化学惰性、生物相容性、表面易修饰性和独特的光学性质被广泛用于生物医药领域.综述粒径对金纳米粒在光学性质、细胞水平、体内环境等方面影响的研究进展,为以金纳米粒为基础的检测、治疗和诊断系统的构建提供参考.
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超细颗粒的制备及其在生物医药领域中的应用研究
超细颗粒是一种极有希望的新型材料[1],其粒径通常在100nm以内,超细颗粒的制备有物理和化学两种方法.在化学制备中,表面活性剂的加入起着决定性的作用,即主要在于生成了分子有序组合体,并以它的大小来限制生成粒子的大小.在分子有序组合体中,胶束、微乳液特别是以后者为介质用于超细颗粒的合成,近年来在国内、外引起了人们的关注[2].用微乳液反应法制备出的超细颗粒粒径小且均匀,这种方法的制备装置简单,操作容易,并有可能人为地控制合成颗粒的大小,当小粒子尺寸达纳米级(1nm~100nm)时,其本身具有量子尺寸效应、小尺寸效应、表面效应和宏观量子隧道效应,因而展现出许多特有的性质,使其在催化、光吸收、生物医药、磁介质及新材料等方面具有广阔的应用前景.
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纳米技术在肿瘤诊断与治疗中的研究进展
纳米技术(Nanotechology)是指在纳米尺度空间(0.1nm-100nm)内操纵原子和分子,对材料进行加工,制造具有特定功能的产品或对物质及其结构进行研究,掌握其原子和分子的运动规律和特性的一门综合技术体系.纳米(nm)即毫微米(Millimic),是一个长度单位,1nm=10-9m(即十亿分之一米),它所涉及的物质层次处于既非宏观又非微观的相对独立的中间领域-介观(mesoscopy).当粒子尺寸进入纳米量级时,其本身具有量子尺寸效应、小尺寸效应、表面效应、宏观量子隧道效应,因而表现出若干新的特性.纳米技术的核心是利用纳米材料的特殊性能,来实现目前一般材料所不能达到的功能和用途,其主要包括纳米材料技术和纳米操纵制造技术两方面.纳米技术在医学中有着广阔的应用和发展前景.本文就纳米技术在肿瘤诊断与治疗中的应用作简要介绍.
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纳米粒子在恶性肿瘤治疗中的研究进展
通常将金属与无机物粒径在1~100 nm范围或有机物和聚合物粒径小于1000 nm的颗粒称为纳米粒子.当粒子尺寸进入纳米量级后其表面原子与总原子数量之比急剧增大,从而表现出许多特有的性质,如比表面积大、表面活性中心多、表面反应活性高、强烈的吸附能力、较高的催化能力、低毒性及不易受细胞内外各种酶的降解等,这都为其开辟恶性肿瘤的新治疗方法奠定了基础.