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6 个结果
  • 简介:文章主要研究了用可生物降解聚己内酯包覆阿奇霉素,分析和讨论了外在条件的变化对形成的纳米颗粒的影响,探讨出最适合于涂层的纳米粒径,并且具有一定的包药量。

  • 标签: 纳米涂层 阿奇霉素 可生物降解
  • 简介:随着支架的应用越来越广泛,支架表面的药物涂层开始受到人们的重视。文章首先制备了水分散聚己内酯载雷帕霉素纳米微球载药涂层液,然后通过高速离心和甲醇萃取方法提纯纳米微球内的雷帕霉素,采用高效液相色谱仪测试载药纳米微球的包封率,得到提纯载药纳米微球中雷帕霉素的方法和雷帕霉素的最佳萃取时间,确定雷帕霉素在5.0~50μg/mL的浓度范围内具有良好的线性,以及高效液相色谱仪测试雷帕霉素的测定条件。

  • 标签: 雷帕霉素 聚己内酯 载药纳米微球 高效液相色谱
  • 简介:研究了NaCl—MnO2改性沸石填料柱对水中Zn^2+的动态吸附性能。探讨了填料厚度、Zn^2+的初始质量浓度和流速对穿透曲线的影响。结果表明,NaCl-MnO2改性沸石能有效去除水中的zn^2+,填料层增厚,穿透曲线上的穿透点向右移动,穿透时间延长;而流速、Zn^2+的初始浓度增大,穿透曲线上的穿透点向左移动,穿透时间缩短;用Thomas模型描述Zn^2+初始质量浓度为50mg/L、滤速为4mL/min时改性沸石对Zn^2+的吸附动力学,相关系数为0.9994,平衡吸附容量为12.04mg/g。

  • 标签: NaCl-MnO_2改性沸石 ZN^2+ 动态吸附 穿透曲线
  • 简介:哈佛大学的威斯研究所和美国空军研究实验室合作开发了一种用于软电子器件新型“混合3D打印”技术。该技术可用于制造可穿戴电子设备。哈佛大学威斯研究所和美国空军研究实验室之间的新合作可能将可穿戴电子产品提升到一个新的水平,2家机构创建了一种名为“混合3D打印”的软电子器件增材制造技术。

  • 标签: 美国空军研究实验室 制造技术 哈佛大学 合作开发 打印 3D