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  • 简介:目的观察结合载银载药的补片在大鼠感染模型中的抗菌效果,对其抑制炎症反应的效果进行评价,进而探讨新型补降低疝修补术后补感染发生率的可行性。方法成年雄性SD大鼠50只,体重200~250g,随机分为普通聚丙烯补组(A组),新型载银载药纳米颗粒补组(B组),并制备大鼠腹壁感染模型,将两种补置于皮下,对比观察2组大鼠术后3、7、14、28d的伤口感染及愈合情况,并于术后28d处死大鼠,同时切取补及其周围组织进行组织病理学观察。结果术后3d观察到2组均出现炎症反应,伤口红肿、愈合欠佳,A组于术后7、14、28d,均观察到伤口有脓液渗出,伤口愈合差;B组于术后7d观察到与A组对比明显伤口无脓液渗出,愈合情况较好,并于14d,达到完全愈合,无感染迹象。组织病理学观察,术后28d,光镜下聚丙烯补组依然有大量炎细胞浸润,可见毛细血管生长。结合载银载药纳米颗粒补组组织可见少量炎细胞浸润。免疫组化IL-6分析,B组较A组炎症反应明显较轻。结论结合载银载药纳米颗粒补片在大鼠腹壁下感染模型中具有较好的抗菌效果,具有较好的临床应用前景,但其远期效果及生物安全性尚需进一步研究和评价。

  • 标签: 腹壁 动物 实验 载银载药纳米颗粒 抗菌补片
  • 简介:六方氮化硼(h-BN),又被称为“白色石墨烯”,与石墨烯具有类似的层状结构和性能,如高抗渗性、机械性能和优异的导热性。此外,与导电性石墨烯相比,六方氮化硼的绝缘性能够抑制电子的传输,进而使得下层金属基底发生电偶腐蚀的可能性减小。然而,相比于石墨烯在防腐领域引起的广泛关注,氮化硼对金属长期抗腐蚀性能的研究报道很少。

  • 标签: 六方氮化硼 腐蚀机理 复合涂层 长周期 纳米片 二维
  • 简介:据报道,近日,中科院大连化物所吴忠帅团队发展了一种同时氧化和碱化的新策略,一步法实现了二维金属碳化物纳米向超薄钛酸钠或钛酸钾纳米带的转变,发现其具有优异的储钠和储钾性能。相关研究成果发表在《美国化学会一纳米》上。

  • 标签: 金属碳化物 纳米片 二维 衍生物 中科院大连化物所 美国化学会
  • 简介:我们一般说的“纳米技术”是指通过将物质控制在纳米级别而对材料、设备和功能系统进行研究、设计、合成、操纵和应用。这些新颖而精确到原子程度的精密结构(如碳纳米管或检查人体内部的极小器械)预示着一场难以想象的新技术革命。

  • 标签: 纳米技术 新技术革命 物质控制 功能系统 碳纳米管 纳米级
  • 简介:美国俄亥俄州立大学Wexner医疗中心的研究人员开发出一种全新的纳米芯片,他们将该芯片放在动物的皮肤上,大概在一个星期内,动物身上就会出现活跃的血管.该技术也用于从皮肤中产生神经细胞,然后将其收获并注射到具有脑损伤的小鼠中以帮助其恢复.

  • 标签: 纳米芯片 俄亥俄州立大学 研究人员 神经细胞 脑损伤 皮肤
  • 简介:纳米材料是指在三维空间中至少有一维处于纳米尺寸(0.1~100nm)或由它们作为基本单元构成的材料,这大约相当于10~100个原子紧密排列在一起的尺度.纳米颗粒材料又称为超微颗粒材料,由纳米粒子(nanoparticle)组成.2011年10月19日,欧盟委员会通过了对纳米材料的定义.根据欧盟委员会的定义,纳米材料是一种由基本颗粒组成的粉状或团块状天然或人工材料,这一基本颗粒的一个或多个三维尺寸在1~100nm,并且这一基本颗粒的总数量在整个材料的所有颗粒总数中占50%以上.

  • 标签: 纳米材料 纳米添加剂 超微颗粒材料 欧盟委员会 应用 颗粒组成
  • 简介:摘要近年来,我国科技事业飞速发展,纳米技术作为现代科技研究的重点,其受到不同研究专家的重视。目前,纳米技术已经被逐渐渗透到人们工作、生活的方方面面,为工作、为生活带来便利、带来科技化。虽然我国对于纳米技术的研究取得了一定进步,但是这一新型科技还具有较大应用潜力,需要我们更多专家投入到科技事业当中。本文接下来就针对纳米电子技术新展望进行讨论分析。

  • 标签: 纳米技术 电子技术 科技展望
  • 简介:食材:生姜500克,白砂糖250克,冰糖150克。做法:1.生姜切片,提前一天浸泡去除辣味,其间不断换水。2.锅中倒入半碗水,放入冰糖,加热稍微融化。3.然后放入白砂糖和姜片,中火开盖熬制。4.熬至粘稠后调小火,不断翻炒防止焦糖,炒到姜的表面有糖粒并呈蓬松状态即可。

  • 标签: 白砂糖 生姜 姜片
  • 简介:皮肤屏障对于维持皮肤正常生理功能极为重要,而穿透皮肤物理屏障、增加药物的透皮吸收是提高外用药物疗效的关键,多种化学、物理方法用以促透皮吸收,其中微针,尤其纳米微针具有对皮肤屏障影响小的特点,具有极大的临床应用前景。

  • 标签: 皮肤屏障 透皮给药 纳米微针
  • 简介:2017年6月9日,中国(绵阳)科技城工业技术研究院举行产品成果发布会,以特种铝基合金等为代表的第一批军民两用技术再研发项目成果首次亮相于众.其中,纳米石墨烯表面处理技术出炉,成功解决了轻金属易腐蚀、硬度较低的问题.之后将此技术用于汽车,每百公里将减少0.49升油耗,同时,二氧化碳排放将减少16%.

  • 标签: 处理技术 技术问世 石墨烯表面
  • 简介:如果哪天突然下起大雨.鞋子衣服被淋湿.真是又难受又狼狈。今天给大家介绍一款新科技产品——纳米防水喷雾,将其喷涂在鞋子或衣物上.物件表面就像罩了个透明金钟罩,任何雨水和灰尘都沾不上.就算是酱料、油脂、奶茶也毫无压力。

  • 标签: 防水 纳米 科技产品 金钟罩 鞋子 雨水
  • 简介:自碳纳米管被发现以来,便因其结构独特、性能优异,而受到研究人员的广泛关注。作为一种碳的同素异形体,碳纳米管独特的一维中空结构、极低的密度,决定了其具有其他材料无法比拟的机械性能、电学性质及吸附性能等。作为一种新型的材料,碳纳米管广阔的应用前景受到各领域研究人员的青睐。本文综述了碳纳米管的结构、性质、几种主要的制备方法及其几个主要应用领域,为今后的研究提供参考。

  • 标签: 碳纳米管 结构 性质 制备方法 应用
  • 简介:摘要随着社会的进步,经济的快速发展,人们在物质生活水平不断提高的同时,对于水乡区河道无休止的索取也越来越多,从而使得河流域内优美的自然环境以及完整的生态系统遭到了严重的破坏,水资源污染程度也变得越来越严重,改善河道生态环境,修复和构建生态型河道已经引起人们的广泛关注,再加上,我国本身就是一个贫水国家,人均用水量就比较低,因此,我国一定要加大水乡区河道治理的生态化建设力度,有效的水乡区河道治理生态化建设不仅能够改善自然生态环境,实现人与自然和谐发展的目标,而且还能够提高人们的生活质量,推动社会经济的不断进步与发展。本文就从水乡区河道治理中存在的问题出发,提出了有效治理河道,实现水乡区河道治理现代化建设的具体措施。

  • 标签: 水乡片区 生态河道 防灾减灾
  • 简介:研究石墨烯微(GNPs)的添加对AZ31镁合金纳米颗粒增强活性钨极氩弧焊(NSA-TIG)焊接接头显微组织及力学性能的影响。结果表明,与活性化焊接(A-TIG)相比,NSA-TIG接头熔合区的α-Mg晶粒明显细化,且活性剂为TiO2+GNPs的接头融合区的α-Mg粒径最小。此外,与涂覆TiO2+SiCp活性剂的接头相比,涂覆TiO2+GNPs活性剂接头的熔深并没有明显的变化,但其力学性能(显微硬度和极限拉伸强度)都明显提高。且涂覆GNPs后接头在拉伸时出现了颈缩现象。

  • 标签: 石墨烯微片 纳米颗粒增强活性钨极氩弧焊 AZ31镁合金 显微组织 力学性能
  • 简介:纳米银粒子具有极大表面积、极小体积、极多表面活性位点等特性,使其厂泛应用于普外科领域。本文就纳米银粒子在外伤、抑菌、癌症等几个方面应用进行综述。

  • 标签: 纳米银 粒子 普外科
  • 简介:纳米技术是继信息科技、生命或生物科技之后被广泛关注的学科领域。科学界普遍认为,纳米技术是21世纪经济增长的主要引擎,它将给医学、制造业、材料和信息通信等诸多行业带来革命性的变革。

  • 标签: 纳米科技 梦想 人类 纳米技术 信息科技 生物科技
  • 简介:水性聚氨酯在现代工业生产、日常生活等领域应用广泛,大大提升了各行业的工作效率和质量,但由于其具有亲水性,应用受到了一定限制。基于此,本文试分析纳米材料改性水性聚氨酯的研究,旨在通过分析明确相关内容、完善对应理论,并为后续具体工作的开展提供必要的帮助,使水性聚氨酯的应用范围进一步扩大,发挥更大的作用。

  • 标签: 纳米材料 水性聚氨酯 纳米蒙脱土 纳米二氧化硅
  • 简介:姓名:纳米布沙漠甲虫种族:有翅亚纲鞘翅目家乡:纳米布沙漠长相:我们的身体呈黑色或暗褐色色,身长约两厘米。我们的头很小小,背上有坚硬的翅膀,即鞘翅。鞘翅很大鞘翅很大,可以将身体的后部盖住住。虽然我们有翅膀,但是我们中的大多数不会飞中的大多数不会飞。喜欢的食物:枯死的植物枯死的植物、植物种子以及动物粪便等。生活习性:我们一般白天出来觅食我们一般白天出来觅食,

  • 标签: 沙漠 纳米 档案 生活习性 植物 身体
  • 简介:生活在都市的人,愈来愈不了解季节了。前几天,一位朋友来访,兴冲;中地告诉我,“秋天到了,你知不知道?”他突来的问话使我大吃一惊,后来打听清楚,才知道他秋天的讯息来自市场,他到市场去买菜,看到市场里的蟹儿全黄了,才惊觉到秋天已至,不禁令我哑然失笑。

  • 标签: 秋天 市场 中等教育 语文 阅读
  • 简介:生活在都市的人,愈来愈不了解季节了。我们不能像在儿时的乡下,看到满地野花怒放,而嗅到春风的讯息;也不能在夜里的庭院,看挥扇乘凉的老人,感受到夏夜的乐趣;更不能在东北季风来临前,做最后一次出海航行捕鱼,而知道秋季将尽。

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