哪种方法制备的fe3o4fe3o4 纳米粒 制备子水溶性好

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稳定的水溶性Fe3O4纳米粒子的制备及其表征
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粒子,纳米,聚合物,磁性,纳米粒子制备方法及应用专利技术资料大全
资料编号:ZL-18985
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1、 / 金纳米粒子修饰树枝状二氧化钛纳米棒阵列电极及其制备方法和光电解水制氢应用 【15页】
本发明公开了一种具有金纳米粒子修饰树枝状二氧化钛纳米棒阵列电极及其制备方法以及光电解水制氢的应用,包括表面密布有树枝状结构的主干纳米棒,树枝状结构表面均匀负载有金纳米颗粒;制备方法由TiO2纳米棒阵列的制备,树枝状TiO2纳米棒阵列的制备,金纳米粒子敏化树枝状TiO2纳米棒阵列的制备三步构成。本发明有效抑制了电子-空穴对的复合;提高了材料的光解水效率;通过金纳米晶的表面等离子体共振(SPR)效应使材料的吸光范围扩展到可见光区,提高了光电化学池光解水制氢活性,同时此材料具有很好的稳定性。本发明的制备方法简单,光电化学池光解水制氢性能优越,具有良好的化学稳定性,可实现低成本、大规模的应用。
2、 / 低温冷却与纳米粒子射流微量润滑耦合磨削介质供给系统 【17页】
本实用新型涉及一种低温冷却与纳米粒子射流微量润滑耦合磨削介质供给系统。它包括至少一个微量润滑和低温冷却喷嘴组合单元,该单元设置在砂轮的砂轮罩侧面,并与工作台上的工件相配合;所述单元包括微量润滑雾化微量喷嘴和低温冷却喷嘴,微量润滑雾化微量喷嘴与纳米流体管路和压缩空气管路连接,低温冷却喷嘴与低温冷却液管路连接;每个单元的纳米流体管路、压缩空气管路和低温冷却液管路均通过控制阀与纳米流体供给系统、低温介质供给系统和压缩空气供给系统连接,纳米流体供给系统、低温介质供给系统和压缩空气供给系统与控制装置连接。它有效解决了磨削烧伤,提高了工件表面质量,实现高效、低耗、环境友好、资源节约的低碳绿色清洁生产。
3、 / 一种具有光热功能的Fe@Fe3O4纳米粒子及其制备方法和应用 【13页】
本发明公开了一种具有光热功能的Fe@Fe3O4纳米粒子及其制备方法和应用,属于医学材料领域,其显著的特征是首先利用十八烯做溶剂,Fe(CO)5作为铁源,油胺为表面活性剂和稳定剂,高温热解法制备出分散性好的Fe纳米材料。继续在高温下加入(CH3)3NO使其在Fe纳米粒子表层氧化出一层Fe3O4壳层,然后利用配体交换法进行水溶性改善,从而得到磁化强度高的光热试剂Fe@Fe3O4复合材料。该复合材料粒径均一、饱和磁化强度高、形貌可控,在水溶液中具有很好的分散性和稳定性。反应时间短,所需原材料易得,操作过程方便。该发明在原材料的基础上发展了在材料表面接PEG,故而使其能够应用于生物体内,提出了该材料在肿瘤光热治疗方面的应用。
4、 / 一种纳米银粒子的纤维素绿色合成法 【5页】
本发明公开了一种纳米银粒子的纤维素绿色合成法,包括以下步骤:将纤维素和硫酸银置于聚四氟乙烯内衬中,添加去离子水,充分搅拌使之混合均匀;将内衬装入高压釜并放入烘箱中,在180~210℃下加热10~24h,取出自然冷却;冷却后的产物进行离心或抽滤分离,得到纳米银粒子。本发明不需要引入其它化学试剂,可以利用可再生的生物质资源,操作方便,得到的纳米银粒子形貌和尺寸可控、分散均匀、无团聚、产率高。
5、 / 单分散的超顺磁纳米晶簇胶体核壳复合粒子及其制备方法 【28页】
本发明单分散的超顺磁纳米晶簇胶体核壳复合粒子,是一种由四氧化三铁纳米晶聚集而成的单分散超顺磁纳米晶簇粒子,该粒子表面被聚乙烯吡咯烷酮包覆。该复合粒子的制备方法为:在聚乙烯吡咯烷酮和多羟基化合物的多元醇混合溶液中,加入三价铁盐,搅拌至完全溶解,调节pH值至8.0-10.0后,密闭加热至180-240℃,并保温6-48小时即可。本发明单分散的超顺磁纳米晶簇胶体核壳复合粒子可以磁控组装出不同颜色的光子晶体,并且能够降低磁性光子晶体对于溶剂极性、离子强度和pH值的依赖程度。
6、 / 一种耐温、耐盐的纳米粒子及其制备方法 【4页】
本发明公开一种具有耐温、耐盐性能的纳米粒子及其制备方法。该纳米粒子的制备方法是,将表面活性剂、亲水单体、疏水单体混合后,在搅拌下加入水中,加引发剂,加热升温反应一定时间后,将体系离心分离,产物真空干燥,即制得耐温、耐盐的纳米粒子。本发明的优点在于:纳米粒子制备方法简单,原料丰富、成本低廉,容易实现规模化生产;纳米粒子的粒径大小、粒径分布、纳米粒子的变形温度等容易调控;纳米粒子在多种高浓度无机化合物,以及高温条件下能够长期稳定分散。该类纳米粒子具有高效的封堵性能,可用于油气田工作液的添加剂。
7、 / 一种均匀分散纳米粒子/聚合物复合材料的制备方法 【8页】
一种均匀分散纳米粒子/聚合物复合材料的制备方法,它涉及纳米粒子/聚合物共聚共混领域。它要解决现有纳米粒子/聚合物复合材料中纳米粒子团聚现象严重,进而不能发挥纳米粒子特性的问题。方法:一、制备溶胶;二、制备纳米颗粒;三、制备纳米粒子/聚合物混合溶液;四、制备纳米粒子/聚合物复合材料,即完成。本发明中一种均匀分散纳米粒子/聚合物复合材料的制备方法,为纳米粒子/聚合物提供了一种新的共聚的方法,制备工艺及所需设备简单,成本低廉,容易实施,制备所得纳米粒子/聚合物复合材料中纳米粒子分散均匀,克服了纳米粒子的自团聚现象,得到分散均匀的复合材料,能够应用于纳米粒子/聚合物共聚共混领域。
8、 / 一种功能化石墨烯担载钯纳米粒子复合材料的制备方法及其应用 【9页】
本发明公开一种功能化石墨烯担载钯纳米粒子复合材料的制备方法。该制备方法包括如下步骤:将石墨烯超声波分散在水中,得到石墨烯悬浮液,再加入芘四磺酸钠溶液,加热搅拌8~15h,离心过滤,得到功能化石墨烯;将功能化石墨烯超声波分散于水中,得功能化石墨烯悬浮液,然后加入氯化钯溶液,再加入硼氢化钠溶液,加热搅拌8~15h,离心过滤,得到功能化石墨烯担载钯纳米粒子复合材料。经芘四磺酸钠功能化石墨烯,提高了石墨烯和钯纳米粒子的分散性和稳定性,经该材料修饰的玻碳电极对硝基芳香化合物具有良好的催化性能、低的检测线和宽的线性范围,对硝基苯检测灵敏度高,检测线性范围为170ppb到8ppb,检测限为0.62ppb。
9、 / 水滑石/铜纳米粒子修饰电极的制备及无酶法测定葡萄糖 【8页】
本发明涉及一种检测葡萄糖的水滑石/铜纳米粒子修饰电极的制备方法,属于电分析化学检测技术领域。本发明首先通过电沉积法制备了铜纳米粒子修饰电极,然后采用滴涂法将合成的水滑石负载在铜纳米粒子修饰电极表面制备了水滑石/铜纳米粒子修饰电极,本发明利用铜纳米粒子和水滑石中的电活性中心对葡萄糖的协同催化氧化作用,可以快速、灵敏、准确地检测葡萄糖。极大地提高测定葡萄糖的性能。本发明适用于无酶法测定葡萄糖。
10、 / 基于Fe3O4-AuNPs磁性复合纳米粒子固定化乙酰胆碱酯酶的磁性电极、制备及应用 【9页】
基于Fe3O4-AuNPs磁性复合纳米粒子固定化乙酰胆碱酯酶的磁性电极,属于生物传感器技术领域。通过磁力作用将Fe3O4-AuNPs磁性纳米粒子修饰于磁性玻碳电极上,并以其为载体固定乙酰胆碱酯酶。首先制备Fe3O4-AuNPs,然后制备磁性玻碳电极,滴涂0.10g/L&CNTs悬浊液,晾干,然后将MGCE放入Fe3O4-AuNPs悬浊液中,吸附,洗涤,晾干后,滴涂戊二醛和AChE。本发明的电极具有良好的导电性能以及电化学性能。
11、 / 一种MnxCe1-xO2纳米粒子的应用方法 【14页】
12、 / 金属纳米粒子复合体及其制造方法 【21页】
13、 / 改性金属氧化物纳米粒子的方法 【24页】
14、 / 一种传感参数可控的钯纳米粒子点阵氢气传感器 【8页】
15、 / 一种基于金纳米粒子修饰开管柱的制备方法 【11页】
16、 / 基于纳米粒子点阵量子输运的原子力显微微悬臂及应用 【8页】
17、 / 基于TiO2纳米粒子多孔薄膜的固态发光体全内反射光引出方法 【11页】
18、 / 含硫纳米多孔材料、纳米粒子、方法和应用 【37页】
19、 / 一种具有等离子光热/光动力治疗性能的金纳米复合粒子及其制备方法 【9页】
20、 / 一种甜菜碱胶体纳米粒子改性壳聚糖纳滤膜的制备方法 【8页】
21、 / 以苯酚为前驱物构建负载Pt粒子的水分散型碳纳米管 【11页】
22、 / 一种纤维素/氧化锌纳米粒子复合材料的制备方法 【10页】
23、 / 一种基于芳基重氮盐功能化金纳米粒子的修饰电极的制备方法 【7页】
24、 / 声敏纳米粒子 【28页】
25、 / 聚合物-脂质纳米粒子的聚合基质作为药物剂型 【49页】
26、 / 有机化合物与银芯铜壳纳米粒子的复合体及其制造方法 【19页】
27、 / 用于分离纳米粒子的体系、材料和方法 【20页】
28、 / 适合形成封装物的包含二氧化钛纳米粒子的硅氧烷组合物 【25页】
29、 / 一种金雀异黄素靶向纳米粒子的制备方法 【6页】
30、 / 一种银纳米粒子的制备方法及其促进黄瓜种子萌发、幼苗生长发育的方法 【13页】
31、 / 一种四氧化三铁纳米粒子及其制备方法和用途 【8页】
32、 / 一种单分散核壳结构聚合物纳米粒子及其制备和应用 【9页】
33、 / 具有多重氧化还原刺激响应的纳米粒子基因载体系统及其制备方法和应用 【15页】
34、 / 一种纳米粒子气膜静压止推轴承接触碰磨装置 【12页】
35、 / 一种掺染料和金属纳米粒子的PDLC光纤及其光纤随机激光器 【7页】
36、 / 适合形成封装物的包含金属氧化物纳米粒子的硅氧烷组合物 【26页】
37、 / 用于肿瘤MRI/CT双模诊断的凝集素-铁核金壳纳米粒子合成方法 【10页】
38、 / 一种羧酸甜菜碱型胶体纳米粒子填充聚酰胺纳滤膜的制备方法 【8页】
39、 / 一种羧酸甜菜碱型胶体纳米粒子改性聚酰胺反渗透膜 【8页】
40、 / 一种含磺酸甜菜碱型胶体纳米粒子的聚酰胺纳滤膜及其制备方法 【8页】
41、 / 一种含磺酸甜菜碱型胶体纳米粒子的高性能反渗透膜 【8页】
42、 / 一种微波水热制备二氧化钼纳米粒子的方法 【5页】
43、 / 一种简单调控四氧化三铁纳米粒子形貌的方法 【10页】
44、 / 具有荧光性的双重响应型磁性纳米粒子及其制备方法 【17页】
45、 / 用于纳米粒子污染物的絮凝剂 【10页】
46、 / 一种水溶性四氧化三铁纳米粒子的制备方法 【9页】
47、 / 一种以ZnAl2O4纳米粒子作为催化剂的臭氧化水处理方法 【6页】
48、 / 单晶纳米级银粒子的稳定分散体 【25页】
49、 / 冰箱用纳米带电水粒子抗菌保鲜装置 【8页】
50、 / 一种多糖&金纳米粒子超分子组装体及其制备方法和应用 【11页】
51、 / 交联聚乙烯负载金属纳米粒子的制备方法与应用 【10页】
52、 / 一种基于PCR组装磁性纳米粒子进行DNA检测的方法 【8页】
53、 / 一种纳米粒子复合改性树脂基汽车制动片 【6页】
54、 / 一种超临界CO2抗溶剂法制备叶酸-葡聚糖-喜树碱复合纳米粒子的工艺 【5页】
55、 / 一种纳米粒子及其制备方法和用途 【11页】
56、 / 一种无机二氧化硅/有机纳米粒子核壳结构的制备方法 【9页】
57、 / 一种核壳结构的导电导磁纳米粒子及其制备方法 【14页】
58、 / 一种纳米粒子精确有序组装的方法 【13页】
59、 / 一种稳定的嵌段共聚物PAPMA-b-PNIPAM基Au纳米粒子的制备方法 【9页】
60、 / 一种以壳聚糖-三聚磷酸钠纳米粒子作为基质的可食用性膜及其制备方法 【6页】
61、 / 一种有机硅纳米粒子修饰电极和传感器件及其制备方法 【17页】
62、 / 表面改性的氧化锆纳米粒子 【35页】
63、 / 含有金属纳米粒子网络的透明导电膜的凹版印刷 【8页】
64、 / 纳米粒子射流条件下工件表面微凸体油膜形成装置 【17页】
65、 / 磁性纳米粒子射流与磁力工作台耦合油膜形成装置 【18页】
66、 / 核壳结构二氧化硅@介孔二氧化硅支持金纳米粒子微珠及其制备方法 【13页】
67、 / 一种金双锥结构纳米粒子的提纯方法 【8页】
68、 / 基于纳米级粒子流的激光打孔方法 【5页】
69、 / 一种四氧化三铁纳米粒子固载手性配体及其制备方法与应用 【17页】
70、 / Au/聚(3,4-二氧乙基)噻吩核壳结构的复合纳米粒子的制备方法 【8页】
71、 / 两亲性梯度共聚物自组装原位复合银纳米粒子的制备方法 【10页】
72、 / 一种向钢液中加入纳米粒子以优化钢组织的方法 【10页】
73、 / 包含金属、金属氧化物或者金属前体纳米粒子的分散体 【16页】
74、 / 一种X射线致热纳米复合粒子 【8页】
75、 / 一种EX527靶向多功能介孔硅纳米粒子的制备方法 【12页】
76、 / 低温冷却与纳米粒子射流微量润滑耦合磨削介质供给系统 【17页】
77、 / 一种基于硅芴聚合物的手性荧光纳米粒子的制备方法 【9页】
78、 / 氨基酸修饰的水溶性稀土上转换发光纳米粒子的制备方法 【8页】
79、 / 一种贵金属纳米粒子包覆光子晶体编码微球制备方法 【6页】
80、 / 一种锂离子动力电池二氧化钛纳米粒子负极材料及其制备方法 【14页】
81、 / 基于碳纳米粒子的长余辉发光材料及其制备方法 【15页】
82、 / 基于金属纳米粒子掺杂三端子并联聚合物太阳能电池及其制备方法 【9页】
83、 / 多功能的偏心介孔二氧化硅核壳纳米粒子的制备方法 【15页】
84、 / 具有荧光共振能量转移及天线效应的用于光动力治疗的光敏剂掺杂纳米粒子的制备方法 【9页】
85、 / 负载钯钴合金纳米粒子的碳纳米纤维复合材料的制备方法及甲酸或甲醇的电催化氧化方法 【14页】
86、 / 一种可再分散的纳米粒子粉体材料的制备方法 【10页】
87、 / 金纳米粒子修饰金刚石薄膜表面增强拉曼光谱基底的制备方法 【9页】
88、 / 利用核酸适配体修饰纳米金粒子的三聚氰胺检测方法 【9页】
89、 / 一种基于&-Fe2O3纳米粒子间接富集免疫磁分离的食源性致病菌快速检测方法 【6页】
90、 / 一种纳米粒子与多巯基共聚物复合物及其制备方法 【14页】
91、 / 核壳型La1-xSrxMnO3/Au纳米复合粒子及其制备方法 【10页】
92、 / 一种光学聚酯薄膜材料用无机纳米粒子分散体及其制备方法 【9页】
93、 / 一种高透明高阻隔聚酯材料用无机纳米粒子分散体及其制备方法 【10页】
94、 / 一种抗磨损自修复的硫-金属纳米粒子的制备方法 【7页】
95、 / 用于通过与微粒结合而过滤纳米粒子的方法和装置 【17页】
96、 / 中空胶乳基体中的纳米多孔粒子 【9页】
97、 / 贵金属纳米粒子负载的多酸晶体催化剂的制备方法 【8页】
98、 / 一种三层核壳结构的纳米铁硅复合粒子及制备方法与应用 【9页】
99、 / 磁性纳米粒子射流与磁力工作台耦合油膜形成工艺与装置 【19页】
100、 / 基于银纳米粒子介电泳组装的有序纳米微结构制造方法 【7页】
101、 / 冰箱用纳米带电水粒子抗菌保鲜装置 【8页】
102、 / 一种基于&-Fe2O3@Au复合纳米粒子间接富集的NMR食源性致病菌快速检测方法 【7页】
103、 / 一种基于Fe3O4@Au复合纳米粒子间接富集的NMR食源性致病菌快速检测方法 【7页】
104、 / 一种多巴胺类聚合物/贵金属纳米粒子电化学传感器及其制备方法和应用 【10页】
105、 / 一种基于&-Fe2O3纳米粒子间接富集的NMR食源性致病菌快速检测方法 【7页】
106、 / 锂离子二次电池用负极中所用的纳米尺寸粒子及其制造方法 【148页】
107、 / 用于包覆纳米粒子的方法 【25页】
108、 / 一种纳米Al/RDX核-壳结构含能复合粒子的制备方法 【7页】
109、 / 一种基于Fe3O4纳米粒子间接富集免疫磁分离的食源性致病菌快速检测方法 【6页】
110、 / 一种基于&-Fe2O3@Au纳米粒子间接富集免疫磁分离的食源性致病菌快速检测方法 【6页】
111、 / 具有两性离子的纳米粒子表面改性用分子筛的合成及其应用 【20页】
112、 / 纳米粒子检测器 【20页】
113、 / 一种具有光热效能的Ni3C纳米粒子的制备方法和应用 【10页】
114、 / 一种利用棉铃虫核型多角体蛋白制备铂纳米粒子的方法 【9页】
115、 / 一种包含纳米银粒子的抗菌复合乳液的制备方法及其应用 【8页】
116、 / 聚乙烯亚胺-脂肪族聚酯接枝聚合物及其制备方法和纳米粒子 【18页】
117、 / 一种掺杂态聚苯胺纳米粒子的制备方法 【18页】
118、 / 一种纳米材料填充塑料粒子的生产方法 【8页】
119、 / 一种基于Fe3O4纳米粒子间接富集的NMR食源性致病菌快速检测方法 【7页】
120、 / 铕纳米粒子荧光质控品及其制备方法和应用 【15页】
121、 / 一种具有阻变存储特性的纳米粒子薄膜及其制备方法 【14页】
122、 / 制备具有受控的纳米级粒子覆盖率的表面的方法 【34页】
123、 / 基于磁纳米粒子交流磁化强度的在体温度测量方法及系统 【23页】
124、 / 一种聚缩水甘油表面接枝的铁磁纳米粒子的制备方法 【10页】
125、 / 一种金铂钌合金纳米粒子及其胶体分散体系的制备方法 【9页】
126、 / 具有夹心结构石墨烯/金属纳米粒子复合材料的制备方法 【9页】
127、 / 一种利用亲水化处理在碳纳米管内填充金属及其氧化物纳米粒子的有效方法 【7页】
128、 / 一步法合成卟啉功能化的四氧化三钴纳米粒子的工艺 【7页】
129、 / 纳米粒子药物组合物的制备方法和纳米粒子药物组合物 【17页】
130、 / 直链淀粉包覆并络合I3-的银包铁复合纳米粒子的制备方法 【7页】
131、 / 一种氧化石墨烯与氧化钛纳米粒子复合材料的制备方法 【10页】
132、 / 一种石墨烯-铂/铜纳米粒子多级纳米结构材料的制备及其应用 【9页】
133、 / 一种氧化铝包覆型纳米铁粒子及其制备方法与应用 【8页】
134、 / 一种铂纳米粒子负载铂纳米晶体的制备方法 【7页】
135、 / 一种用化学法制备多足形金纳米粒子的方法 【8页】
136、 / 一种利用金纳米粒子光热效应固化环氧树脂的方法 【5页】
137、 / 纳米粒子和弹性体增强增韧的聚丙烯复合材料及其制备方法 【14页】
138、 / 一种表面修饰纳米粒子改性环氧胶粘剂的制备方法 【6页】
139、 / 拉曼光谱用多通道纳米粒子自动施加装置 【10页】
140、 / 基于金纳米粒子修饰碳纳米管阵列表面增强拉曼散射的光流控系统 【7页】
141、 / 一种基于Fe3O4@Au纳米粒子间接富集免疫磁分离的食源性致病菌快速检测方法 【7页】
142、 / 各向异性半导体纳米粒子 【48页】
143、 / 一种基于纳米粒子的肿瘤细胞主动靶向给药体系及其构建方法 【17页】
144、 / 制备功能纳米粒子的减压诱导微射流混合法及其应用 【32页】
145、 / 一种低表面自由能TiO2纳米复合粒子及其制备方法 【9页】
146、 / 一种无机纳米粒子改性喷涂聚脲道路标线复合涂料 【11页】
147、 / 无机有机纳米粒子复合改性环氧树脂胶粘剂及其制备方法 【9页】
148、 / 用于挤出和注模的纳米粒子加工助剂 【15页】
149、 / CuS纳米粒子的制备方法、其产品及应用 【8页】
150、 / 纳米粒子增强ABS复合材料及其制备方法 【8页】
151、 / 固体负载金纳米粒子、其使用方法及其制备方法 【17页】
152、 / 一种负载纳米银粒子的多层石墨相氮化硼胶体的制备方法 【9页】
153、 / 水相直接合成Pt-Co双金属纳米粒子的方法及应用 【9页】
154、 / 纳米粒子射流条件下工件表面微凸体油膜形成工艺与装置 【17页】
155、 / 一种空心多孔二氧化硅纳米立方块粒子及其制备方法 【10页】
156、 / 无机微纳米粒子/聚合物复合建筑保温气凝胶材料及制备方法 【9页】
157、 / 一种表面双键修饰二氧化钛纳米粒子的复合光固化树脂的制备方法 【11页】
158、 / 一种耐蠕变纳米无机粒子/聚合物复合材料及其制备方法 【10页】
159、 / 一种生物可降解高分子和表面改性的无机纳米粒子杂化薄膜及其制备方法 【15页】
160、 / 具有界面自修复性能的碳纤维/金纳米粒子/聚醚砜复合材料的制备及自修复方法 【7页】
161、 / 一种氮掺杂碳纳米粒子及其制备方法与应用 【15页】
162、 / 一种基于Fe3O4@Au复合纳米粒子的NMR食源性致病菌快速检测方法 【7页】
163、 / 纳米粒子在过氧自由基的长期&干燥&储存中的应用 【15页】
164、 / 制备包含金属纳米粒子的有机硅组合物的方法 【16页】
165、 / 用于形成空穴注入传输层的含过渡金属的纳米粒子及其制造方法 【45页】
166、 / 通过添加疏水性纳米粒子而改变粒子的溶解速率的方法 【28页】
167、 / 纳米粒子挤拉成型加工助剂 【22页】
168、 / 纤维强化的加载纳米粒子的热固性聚合物复合线材、线缆以及方法 【63页】
169、 / 一种利用银镜反应制备硅表面形貌可控纳米银粒子的方法 【7页】
170、 / 一种环糊精接枝聚马来酸酐磁性纳米粒子的制备方法 【7页】
171、 / 一种小核金包三氧化二铁核壳结构纳米粒子的合成方法 【7页】
172、 / 氧化铁磁性纳米粒子、其制备方法及其用于脱硫的方法 【8页】
173、 / 一种固体推进剂用纳米Al/Ni/HTPB核-壳结构含能复合粒子及其制备方法 【7页】
174、 / 一种制备原子尺度贵金属纳米粒子稳定胶体悬浮液的方法 【7页】
175、 / 一种ABS树脂、纳米无机粒子复合发泡材料及其制备方法 【14页】
176、 / 一种Pd纳米粒子修饰多孔ZnO纳米片气敏材料及气敏元件的制备方法 【8页】
177、 / 用于空间带电粒子辐射防护的掺杂碳纳米管和纳米钽的聚乙烯复合材料及其制备方法和应用 【14页】
178、 / 前药组合物、前药纳米粒子及其使用方法 【81页】
179、 / 一种制备镍银核壳结构纳米粒子的方法 【10页】
180、 / 一种水溶性纳米粒子的制备方法 【11页】
181、 / 金属纳米粒子的绿色合成方法 【10页】
182、 / 一种稀土氟化物纳米粒子的高效制备方法 【6页】
183、 / 一种利用废棉绒制备纤维素纳米粒子的方法 【6页】
184、 / 一种利用CdTe量子点和金纳米粒子的双信号法快速检测蔬菜中有机磷农药残留的方法 【11页】
185、 / 固溶体颜料纳米粒子及控制了固溶比的固溶体颜料纳米粒子的制造方法 【23页】
186、 / 一种包含纳米SiO2粒子的气体分离杂化膜制备方法 【5页】
187、 / 负载型钴铂超晶格合金纳米粒子复合催化剂及其制备方法 【8页】
188、 / 介孔纳米球型ZnxCd1-xS粒子及其制备方法和应用 【10页】
189、 / 超声速自由旋涡纳米粒子分离装置 【12页】
190、 / 液相化学还原法制备包覆有分散稳定剂的铝纳米粒子的方法 【15页】
191、 / 一种纳米铝粒子的高效合成方法 【9页】
192、 / 二氨基三嗪官能团功能化纳米粒子及其制备和使用方法 【11页】
193、 / 纳米粒子改性的聚氨酯合成革浆料 【5页】
194、 / 用于汞离子比率检测的PMO荧光纳米粒子及其制备方法 【13页】
195、 / 具有窄的发光的纳米粒子的制备 【12页】
196、 / 一种无机纳米粒子改性的聚合物电解质及其制备方法 【8页】
197、 / 负载溶菌酶的壳聚糖/&-聚谷氨酸复合纳米粒子的制备方法 【12页】
198、 / 负载抗菌肽的壳聚糖/&-聚谷氨酸复合纳米粒子的制备方法 【10页】
199、 / 一种功能化Fe3O4纳米粒子及其制备方法与应用 【9页】
200、 / 一种高质量纳米铝粒子的液相制备法 【6页】
201、 / 一种贵金属纳米粒子的制备方法 【30页】
202、 / 一种含纳米粒子的复合调节体系制备高乙烯基聚二烯烃的方法 【7页】
203、 / 含有卤胺官能团的聚合物抗菌纳米粒子和磁性抗菌纳米粒子的制备 【10页】
204、 / 一种CuInSe2纳米粒子的形貌与尺寸可控制备方法 【9页】
205、 / 含有碳和铁磁性金属或合金的纳米粒子 【17页】
206、 / 纳米粒子射流微量润滑磨削表面粗糙度预测装置 【15页】
207、 / 一种可控释放药物的纳米载体粒子及其制备方法 【10页】
208、 / 具有CT/MRI双功能四氧化三铁纳米粒子及其制备方法和应用 【9页】
209、 / Gd2O3-TiO2复合纳米粒子及其制备方法和应用 【15页】
210、 / 一种CI/MRI双功能Mn3O4纳米粒子及其制备方法 【10页】
211、 / 硫酸钡纳米粒子及其聚集体在吸附CrO42-中的应用 【14页】
212、 / 一种高催化活性Pd纳米粒子电催化剂的制备方法 【10页】
213、 / 一种蛋黄状核壳结构氧化镁纳米粒子的制备方法 【6页】
214、 / 一种利用反相乳液制备四氧化三铁磁性纳米粒子的方法 【6页】
215、 / 一种用于过敏原检测的L半胱氨酸/金纳米粒子复合膜细胞传感器的制备方法及其应用 【8页】
216、 / 掺杂金属纳米粒子的硅酸盐发光材料及其制备方法 【21页】
217、 / 具有硅纳米粒子的太阳能电池的制造 【10页】
218、 / 用于潜指纹显示的彩色二氧化硅纳米粒子及其制备方法 【14页】
219、 / 一种载药纳米粒子及其制备方法和应用 【31页】
220、 / 磁性无机纳米粒子/大孔径有序介孔氧化物核壳微球及其制备方法 【8页】
221、 / 一种表面氨基化Fe3O4纳米粒子及其制备方法与应用 【19页】
222、 / 一种聚合物微球固载的钯纳米粒子的合成方法及其用途 【15页】
223、 / 一种制备碳包铁纳米粒子的方法 【7页】
224、 / 一种在氧化物基底上原位生长铋纳米粒子的方法 【8页】
225、 / 制造PZT纳米粒子墨水基压电传感器的方法和系统 【25页】
226、 / 一种制备水溶性纳米硅粒子的生产系统 【5页】
227、 / 一种中空纳米二氧化硅粒子及其保温隔热涂料的制备方法 【5页】
228、 / 一种纳米结构的泡沫玻璃粒子的制备方法 【4页】
229、 / 三唑类衍生物、其制备方法及其纳米粒子和纳米粒子的应用 【13页】
230、 / 双子表面活性剂掺杂PEDOT导电纳米粒子的制备方法 【7页】
231、 / 有机无机杂化磷光二氧化硅磁性纳米粒子及制备和应用 【12页】
232、 / 在透光载体上包含微米空隙的无机纳米粒子沉积物的生产方法 【27页】
233、 / 金属纳米粒子糊及使用了金属纳米粒子糊的电子器件接合体、LED组件及印制电路板的电路形成方法 【24页】
234、 / 负载阿霉素并具有叶酸受体靶向功能的白蛋白纳米粒子制剂及其制备方法 【16页】
235、 / 一种磁性金纳米粒子复合材料及其制备方法和应用 【13页】
236、 / 一种羧基化铁酸钴磁性纳米粒子的制备方法 【9页】
237、 / 一种磁性纳米复合粒子及其磁性纤维的制备方法 【7页】
238、 / 银纳米粒子复合空穴传输层的反型聚合物太阳能电池及制备方法 【11页】
239、 / 导电聚合物/纳米金属粒子共包覆的磷酸铁锂正极材料的制备方法 【8页】
240、 / 包含硅酸铝和银纳米粒子作为杀菌剂的组合物 【9页】
241、 / 卤胺/SiO2杂化抗菌纳米粒子及其制备方法 【12页】
242、 / 靶向复合纳米粒子的制备方法 【22页】
243、 / 一种多肽&纳米金粒子药物载体合成方法 【9页】
244、 / 一种液相溶解活化贵金属纳米粒子的方法 【8页】
245、 / 一种葡萄糖响应性金纳米粒子及其制备方法和应用 【13页】
246、 / 一种金银合金纳米粒子的制备方法 【11页】
247、 / 一种荧光共轭聚合物与磁纳米粒子复合材料及制备方法 【12页】
248、 / 一种用于吸收微波的纳米粒子及其合成方法 【8页】
249、 / 银和硫化镉纳米粒子共修饰二氧化钛纳米管阵列的制备 【8页】
250、 / 硅/锗纳米粒子墨水、用于合成纳米粒子的激光热解反应器和相关方法 【84页】
251、 / 水溶性聚合物及水溶性纳米粒子复合体 【34页】
252、 / 蛋白载药纳米粒子的合成方法 【8页】
253、 / 包载多烯紫杉醇的PLGA纳米粒子及其制备方法 【12页】
254、 / 纳米磁性粒子改善微细电解线切割产物排出方法 【6页】
255、 / 一种水溶性纳米硅粒子及其制备方法 【5页】
256、 / 一种&型纳米三氧化二铝粒子的制备方法 【7页】
257、 / 一种氧化铜纳米粒子的制备方法 【7页】
258、 / 一种高分子纳米粒子类气体管道缓蚀型减阻剂及制备方法 【9页】
259、 / 纳米粒子射流微量润滑磨削表面粗糙度预测方法和装置 【16页】
260、 / 用于结构健康监测的纳米粒子墨水基压电传感器分布式网络的方法和系统 【23页】
261、 / 包含氧化铁纳米粒子的介孔碳的制备方法 【11页】
262、 / 具有纳米粒子的压敏粘合剂的表面改性 【17页】
263、 / 一种基于磁性纳米粒子的旋磁治疗系统 【10页】
264、 / 一种分级收集纳米粒子的设备及方法 【9页】
265、 / 一种金纳米粒子的制备方法 【12页】
266、 / 一种铜锌锡硒硫同素异形纳米粒子及其制备方法和应用 【12页】
267、 / 一种壳层厚度可控的核壳聚合物纳米粒子的制备方法 【12页】
268、 / 基于叶酸和二茂铁功能化的金纳米粒子修饰的电极、制备方法及应用 【15页】
269、 / 一种基于电化学还原氧化石墨/金纳米粒子复合膜细胞传感器的制备方法及其应用 【10页】
270、 / 一种二氧化钛纳米粒子和H2Ti3O7纳米管交替层膜 【7页】
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272、 / 一种用于甲醇、乙醇及异丙醇燃料电池的钯金属纳米粒子催化材料、其制备方法及应用 【13页】
273、 / 包含多聚谷氨酸纳米粒子和如CD40激动剂的多肽的组合物 【31页】
274、 / 包含聚合表面改性的纳米粒子的压敏粘合剂 【23页】
275、 / 离子型含氮配体稳定的水溶性钯纳米粒子的制备和催化 【9页】
276、 / 一种纳米载氧材料包覆铝复合粒子的制备方法 【5页】
277、 / T1-T1协同作用钆螯合四氧化三锰纳米粒子的制备方法及其生物应用 【11页】
278、 / 一种&-Fe2O3纳米粒子粉体的制备方法 【5页】
279、 / 树状分子封装铑纳米粒子催化NBR加氢胶液中铑的回收方法 【7页】
280、 / 一种纳米粒子/尼龙复合材料网球拍弦及其制备方法 【5页】
281、 / 一种包封多酚类活性物质的纳米粒子及其制备方法 【12页】
282、 / 一种磁性Fe3O4 纳米粒子表面改性的方法 【4页】
283、 / 将纳米硼酸盐粒子制备于液态润滑油中的方法 【5页】
284、 / 一种基于纳米粒子的电致变色器件及其制备方法 【11页】
285、 / 一种介孔碳化氮负载贵金属纳米粒子的制备方法 【13页】
286、 / 具有金属纳米粒子的卤硅酸盐荧光粉及其制备方法 【23页】
287、 / 用于口服胰岛素递送的包含阳离子纳米粒子的肠溶包衣胶囊 【13页】
288、 / 用于口服胰岛素递送的pH敏感性纳米粒子 【11页】
289、 / 利用大气压微等离子体液相辅助制备金银合金纳米粒子 【6页】
290、 / 一种金属氧化物纳米粒子增强增韧的再生蚕丝纤维及其制备方法 【10页】
291、 / 一种中空金纳米粒子传感膜及其制备方法 【10页】
292、 / 负载Au1-xPtx合金纳米粒子的MnO2催化剂及其制备方法和应用 【22页】
293、 / 一种连续制备胶体PdM (M=Pt, Au)合金纳米粒子的方法 【7页】
294、 / 一种石墨烯-铜纳米粒子复合材料及其制备和应用 【10页】
295、 / 可重复利用的超顺磁性纳米粒子及其制造方法 【10页】
296、 / 用于生命体系检测的荧光、磁共振双功能纳米超顺磁粒子的制备方法 【14页】
297、 / 有机/无机纳米功能粒子改性有机硅织物涂层剂制备方法 【10页】
298、 / 磁性纳米粒子固定化家蚕来源的谷胱甘肽-S-转移酶的方法 【9页】
299、 / 一种在质子交换膜Nafion 表面沉积Pt 纳米粒子的新方法 【11页】
300、 / 在纳米二氧化钛表面负载金属纳米粒子的制备方法 【9页】
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