贵金属纳米材料的可控合成与表征

被引量 : 0次 | 上传用户:play5
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
近年来,脂质体作为药物载体,能够增强药效、降低药物对人体的毒性,同时具有靶向性和缓释性,因此在基因工程、免疫学和细胞生物学等领域应用广泛。通常将脂质体定义为具有类似生物膜结构的双分子层膜,内部为水相的闭合囊泡。它的两性性质主要表现在输水性和亲水性。脂质体不仅可以进行药物传输,还能自主装形成生物大分子应用于纳米材料的合成。尺寸在纳米级的贵金属材料,其光学、热学、电学、磁学、力学及其它化学性质都发生了显著的变化,主要体现在表面与界面效应、体积效应、量子尺寸效应和宏观量子隧道效应。同时具有许多新奇的性能是
其他文献
药物小分子与生物大分子之间的相互作用研究是生物、化学、医学等多学科都感兴趣的热门话题,但是该方面的研究对动物性食品中药物小分子残留检测的重要性还尚未得到分析工作
基因治疗是基于基因重组的基因工程技术,能够纠正或者补偿因基因缺陷或者异常引起的顽固型疾病,如遗传性疾病和癌症,在临床应用中具有巨大的潜力和广泛的应用前景。基因载体能否
近年来,一些自然、高效的生物体系,比如:酵母菌、M13噬菌体等生物体在合成矿物质方面表现出应用潜能。由于生物合成方法可以避免许多传统化学合成方法中存在的问题,比如对环境的
信息时代高速发展的今天,化学家们预测新型纳米团簇、探索新材料的物理、化学性质的主要方式是量子化学理论计算。自1986年富勒烯C60发现以来,不同尺寸的碳富勒烯得以大量制备和应用,而用其他元素替代碳形成类似的笼状结构成为化学家的目标。2014年新发现的全硼富勒烯(又称硼球烯)B40及B_(39)~-分子极大地扩展了无机富勒烯家族。本论文在密度泛函理论基础上,对新发现的两个手性全硼富勒烯的异构化反应及
一氧化碳(CO)主要来源于汽车尾气、工业废气、日常生活排放等方面,易对人体健康产生极大危害而受到广泛关注。CO催化氧化是消除CO的有效方法,同时也是研究催化剂性能的模型反应,但在实际应用中CO催化氧化过程中往往含有水汽、二氧化碳等气体杂质,极易导致催化剂失活。因而研究具有高效抗H2O、抗CO2性能催化剂不但具有重要的学术价值,而且能大大拓展其应用领域。在本论文中,我们制备了一系列Pt基催化剂并研究