凝胶浇铸法论文-王安河,李洁龄,李峻柏,白硕

凝胶浇铸法论文-王安河,李洁龄,李峻柏,白硕

导读:本文包含了凝胶浇铸法论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:模板浇铸法,微凝胶,纳米颗粒

凝胶浇铸法论文文献综述

王安河,李洁龄,李峻柏,白硕[1](2017)在《“模板浇铸法”制备纳米颗粒/明胶复合凝胶微球及其在光热治疗中的应用》一文中研究指出本文利用"模板浇铸法"成功制备了大小均一且表面多孔的明胶微凝胶,在微凝胶的制备的过程中利用模板粒子-碳酸钙比表面积大、多孔的特性,可将多种纳米颗粒(例如金纳米颗粒、金纳米棒、量子点、铂纳米颗粒以及磁性纳米颗粒等)以定量可控的方式引入到碳酸钙模板粒子中。经明胶"浇筑"、交联、温和条件下除去模板粒子后,即可得到负载有不同纳米颗粒的明胶微凝胶。实验结果表明此方法对纳米颗粒的表面性质、大小、形状没有严格的要求,可有效地将不同的纳米颗粒负载到明胶微凝胶中,赋予明胶微凝胶多功能的特性。负载有金纳米棒的明胶微凝胶可作为一种优良的光热治疗平台。此方法被证明是一种简单、有效、低成本制备纳米颗粒/微凝胶复合体系的新途径。(本文来源于《中国化学会第十六届胶体与界面化学会议论文摘要集——第二分会:功能微纳米材料》期刊2017-07-24)

王安河,崔凌云,董倩倩,白硕[2](2016)在《“模板浇铸法”制备纳米颗粒/明胶复合凝胶微球及其应用》一文中研究指出本人利用"模板浇铸法"成功制备了大小均一且表面多孔的明胶微凝胶,在微凝胶的制备的过程中利用模板粒子-碳酸钙比表面积大、多孔的特性,可将多种纳米颗粒(例如金纳米颗粒、量子点、铂纳米颗粒以及磁性纳米颗粒等)以可控的方式吸附到模板粒子中。"浇筑"明胶、交联、温和条件下除去模板粒子后,即可得到负载有不同纳米颗粒的明胶微凝胶。研究发现此方法对纳米颗粒的表面性质没有严格的要求,都可以有效地将不同的纳米颗粒负载到明胶微凝胶中,赋予明胶微凝胶多功能的性质。此方法还可将不同的纳米颗粒同时引入到微凝胶中,例如可将铂以及铁磁性纳米颗粒引入到微凝胶中,此体系不仅可有效地催化o-chlorophenol与4-aminoantipyrine之间的缩合反应,而且还可以简单、方便的将纳米颗粒/微凝胶与反应体系分离。此方法被证明是一种简单、有效、低成本制备纳米颗粒/微凝胶复合体系的新途径。(本文来源于《中国化学会第30届学术年会摘要集-第叁十一分会:胶体与界面化学》期刊2016-07-01)

凝胶浇铸法论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

本人利用"模板浇铸法"成功制备了大小均一且表面多孔的明胶微凝胶,在微凝胶的制备的过程中利用模板粒子-碳酸钙比表面积大、多孔的特性,可将多种纳米颗粒(例如金纳米颗粒、量子点、铂纳米颗粒以及磁性纳米颗粒等)以可控的方式吸附到模板粒子中。"浇筑"明胶、交联、温和条件下除去模板粒子后,即可得到负载有不同纳米颗粒的明胶微凝胶。研究发现此方法对纳米颗粒的表面性质没有严格的要求,都可以有效地将不同的纳米颗粒负载到明胶微凝胶中,赋予明胶微凝胶多功能的性质。此方法还可将不同的纳米颗粒同时引入到微凝胶中,例如可将铂以及铁磁性纳米颗粒引入到微凝胶中,此体系不仅可有效地催化o-chlorophenol与4-aminoantipyrine之间的缩合反应,而且还可以简单、方便的将纳米颗粒/微凝胶与反应体系分离。此方法被证明是一种简单、有效、低成本制备纳米颗粒/微凝胶复合体系的新途径。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

凝胶浇铸法论文参考文献

[1].王安河,李洁龄,李峻柏,白硕.“模板浇铸法”制备纳米颗粒/明胶复合凝胶微球及其在光热治疗中的应用[C].中国化学会第十六届胶体与界面化学会议论文摘要集——第二分会:功能微纳米材料.2017

[2].王安河,崔凌云,董倩倩,白硕.“模板浇铸法”制备纳米颗粒/明胶复合凝胶微球及其应用[C].中国化学会第30届学术年会摘要集-第叁十一分会:胶体与界面化学.2016

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